1) Laser source project imaging
激光光源投射成像
2) laser projection imaging(LPI)
激光投影成像
1.
Key technical parameters for the laser projection system and the laser illumination system in the laser projection imaging(LPI) equipment used for printed circuit board(PCB) are analyzed.
对用于印制电路板(PCB)工业化生产的激光投影成像装置中的激光投影系统和激光照明系统的关键技术参数进行了分析,在对装置整体性能设计要求下,理论推导和分析了符合实际场景的关键技术参数,包括分辨率、焦深、物镜结构、激光光源、照明相干度、像素密度和曝光时间,得到了相关的具有一定参考价值的结论。
2.
Key technical parameters for the laser projection system and the laser illumination system in the laser projection imaging(LPI)equipment used for flat-panel displays and other optoelectronic and microelectronic products requiring micron-level patterning are analyzed,and introduce 248 nm ultraviolet-laser as system laser source.
对用于需要微米级线宽的平板显示器件、光电子与微电子产品等工业化生产中的激光投影成像(LPI)装置中的激光投影系统和激光照明系统的关键技术参数进行了分析。
3) laser reflection imaging
激光反射成像法
6) laser image
激光成像
1.
The design and implement of calibrations system about laser image;
激光成像校准系统的设计及实现
补充资料:激光光源
利用激发态粒子在受激辐射作用下发光的电光源。是一种相干光源。自从1960年美国的T.H.梅曼制成红宝石激光器以来,各类激光光源的品种已达数百种,输出波长范围从短波紫外直到远红外。激光光源可按其工作物质(也称激活物质)分为固体激光源(晶体和钕玻璃)、气体激光源(包括原子、离子、分子、准分子)、液体激光源(包括有机染料、无机液体、螯合物)和半导体激光源4种类型。
激光光源由工作物质、泵浦激励源和谐振腔 3部分组成。工作物质中的粒子(分子、原子或离子)在泵浦激励源的作用下,被激励到高能级的激发态,造成高能级激发态上的粒子数多于低能级激发态上的粒子数,即形成粒子数反转。粒子从高能级跃迁到低能级时,就产生光子,如果光子在谐振腔反射镜的作用下,返回到工作物质而诱发出同样性质的跃迁,则产生同频率、同方向、同相位的辐射。如此靠谐振腔的反馈放大循环下去,往返振荡,辐射不断增强,最终即形成强大的激光束输出。
激光光源具有下列特点:①单色性好。激光的颜色很纯,其单色性比普通光源的光高1010倍以上。因此,激光光源是一种优良的相干光源,可广泛用于光通信。②方向性强。激光束的发散立体角很小,为毫弧度量级,比普通光或微波的发散角小2~3数量级。③光亮度高。激光焦点处的辐射亮度比普通光高108~1010倍。
激光光源在工农业生产和科学技术的各领域中得到了广泛应用,例如激光加工(切割、焊接、打孔、热处理、刻线),核聚变,同位素分离,医疗仪器(手术刀、凝固器),检测器,光纤通信光源,全息摄影光源,舞台美术光源,激光视频唱片,激光传真,激光排版印刷,光学计算机,激光武器等。
参考书目
耿文学编著:《激光及其应用》,河北科学技术出版社,石家庄,1986。
激光光源由工作物质、泵浦激励源和谐振腔 3部分组成。工作物质中的粒子(分子、原子或离子)在泵浦激励源的作用下,被激励到高能级的激发态,造成高能级激发态上的粒子数多于低能级激发态上的粒子数,即形成粒子数反转。粒子从高能级跃迁到低能级时,就产生光子,如果光子在谐振腔反射镜的作用下,返回到工作物质而诱发出同样性质的跃迁,则产生同频率、同方向、同相位的辐射。如此靠谐振腔的反馈放大循环下去,往返振荡,辐射不断增强,最终即形成强大的激光束输出。
激光光源具有下列特点:①单色性好。激光的颜色很纯,其单色性比普通光源的光高1010倍以上。因此,激光光源是一种优良的相干光源,可广泛用于光通信。②方向性强。激光束的发散立体角很小,为毫弧度量级,比普通光或微波的发散角小2~3数量级。③光亮度高。激光焦点处的辐射亮度比普通光高108~1010倍。
激光光源在工农业生产和科学技术的各领域中得到了广泛应用,例如激光加工(切割、焊接、打孔、热处理、刻线),核聚变,同位素分离,医疗仪器(手术刀、凝固器),检测器,光纤通信光源,全息摄影光源,舞台美术光源,激光视频唱片,激光传真,激光排版印刷,光学计算机,激光武器等。
参考书目
耿文学编著:《激光及其应用》,河北科学技术出版社,石家庄,1986。
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