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indem sie Laserpulse auf die Oberfläche eines Materials strahlen

Berührungslose Füllstandssensoren bieten dem Zementhersteller viele Vorteile. Diese Pegelmessgeräte verwenden 3D-Scanner, laserpointer kaufen– oder Radartechnologien, um eine genaue Überwachung der Produktniveaus zu gewährleisten. BinMaster vergleicht die verschiedenen Technologien. Von Jenny Nielson Christensen, BinMaster, USA.

Nach den Wissenschaftlern verwendet die Technik ein als Laserfadenament bekanntes Verfahren, das sehr kurze, intensive Blauer Laser pulse verwendet. Die Impulse laufen durch die Luft und erzeugen einen Plasmakanal entlang der Strahllinie, die als eine Art „optische Faser“ dient.

In den vergangenen Jahren haben Chunlei Guo und sein Forscherteam an der University of Rochester Wege gefunden, um diese Strukturen zu manipulieren, indem sie Laserpulse auf die Oberfläche eines Materials strahlen. Sie haben Materialien verändert, damit sie Wasser abwehren, Wasser anziehen und große Mengen an Licht aufnehmen können – alles ohne jede Art von Beschichtung.

Nun haben Guo, Anatoliy Vorobjew und Ranran Fang, Forscher am Institut für Optik der Universität, die Forschung weiter vorangetrieben. Sie haben eine Technik entwickelt, um zum ersten Mal die vollständige Entwicklung der mikro- und nanoskaligen Strukturbildung auf der Oberfläche eines Materials sowohl während als auch nach der Anwendung eines laserpointer 303 pulses zu visualisieren.

In einem Papier, das in der Nature Zeitschrift Light: Science & Applications veröffentlicht wurde, führte die Gruppe eine Streulicht-Imaging-Technik ein, die es ihnen ermöglicht, einen ultraschnellen Film aufzuzeichnen, wie die Laserstrahlung die Materialoberfläche verändert. Die Technik öffnet ein Fenster auf dem gesamten Prozess, von dem Moment an, wo ein Laser das Material zum Schmelzen trifft, transiente Oberflächenfluktuationen und die Wiederverfestigung zu permanenten Mikro- und Nanostrukturen führt.

Um diese Effekte zu produzieren, verwenden Forscher einen Femtosekundenlaser. Dieser Laserpointer 250mw erzeugt einen ultraschnellen Puls mit einer Dauer von zehn Femtosekunden. (Eine Femtosekunde ist gleich einer Quadrillionth einer Sekunde.)

50000mw laser blau

Das Ändern der Bedingungen des Lasers bewirkt Veränderungen in den morphologischen Merkmalen der Oberflächenstrukturen – wie etwa deren Geometrie, Größe und Dichte, was das Material zu verschiedenen spezifischen physikalischen Eigenschaften führt.

Wie war das Team von Guo in der Lage, Frames in einem Intervall von Femtosekunden, Pikosekunden und Nanosekunden aufzunehmen? Sie benutzten eine Technik mit Streulicht. Während eines Femtosekunden-Laserpulses wird der Strahl in zwei Teile aufgeteilt: Ein Pumpstrahl wird auf das Materialziel gerichtet, um eine mikro- und nanostrukturelle Veränderung zu bewirken, und der zweite Sondenstrahl wirkt als Blitzlampe, um den Prozess zu beleuchten und ihn aufzuzeichnen CCD-Kamera – ein hochempfindliches Bildgebungsgerät mit hochauflösenden Funktionen.

http://www.nichtraucher-blogs.de/blogs/kohayakawariko/Neue-Verwendung-von-traditionellen-Lasern-0.html

http://www.roamin.jp/user/article-show-detail/rid/e3502060/

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