Abstrak: Teknologi pengimejan terma inframerah digunakan secara meluas dalam bidang seperti perubatan, penyelidikan saintifik dan ketenteraan; walau bagaimanapun, kaedah tradisional untuk memodulasi sinaran terma sering tertumpu pada penyamaran inframerah dan berjuang untuk memenuhi keperluan untuk peningkatan pengimejan terma. Baru-baru ini, pasukan dari Central South University menerbitkan penemuan penyelidikan dalam *Chinese Optics Letters* yang memperincikan fabrikasi kaca dengan struktur nanowire berliang menggunakan teknologi pengimbasan laser femtosecond. Inovasi ini berjaya meningkatkan emisitiviti inframerah bahan dan prestasi sinaran terma, membolehkan pengimejan inframerah untuk mencerminkan suhu ambien sebenar dengan lebih tepat. Huari Laser memberikan sokongan teknikal, dengan laser femtosaat berprestasi tinggi-yang memainkan peranan penting dalam kejayaan pelaksanaan eksperimen-dengan itu menunjukkan kebolehpercayaan dan keupayaan peralatan laser yang dihasilkan dalam negara dalam bidang penyelidikan saintifik-tinggi.
Prinsip Teras: "Ukiran" laser bagi struktur mikro/nano-untuk mengubah suai ciri sinaran haba
Dalam eksperimen, pengimbasan laser femtosaat digunakan untuk mencipta nanopori teragih seragam (diameter 200-500 nm) dan struktur wayar nano pada permukaan kaca. Struktur mikro/nano-ini meningkatkan penyerapan cahaya yang boleh dilihat dan pemancaran inframerah dengan ketara sambil mengurangkan penghantaran cahaya yang boleh dilihat; ini memberikan keupayaan sinaran haba kaca yang unggul, dengan itu meningkatkan ketepatan pengimejan terma inframerah.
Rajah 1: (a) Skema ablasi laser satu sisi-kaca dan prinsip optik sebelum dan selepas rawatan; (b) morfologi 3D dan profil ketinggian-rentas keratan kaca selepas rawatan laser.

Rajah 2: (a) Penyerapan dan ketransmisian merentasi julat panjang gelombang yang berbeza; (b) Emisitiviti dan pemantulan merentasi julat panjang gelombang yang berbeza; inset dalam (a) menunjukkan imej optik sampel kaca sebelum dan selepas rawatan laser.

Data Utama: Penambahbaikan Prestasi Sepintas lalu
Julat Cahaya Kelihatan: Selepas pemprosesan laser, kaca mempamerkan peningkatan 8%–16.4% dalam penyerapan dan pengurangan dalam penghantaran kepada 16%–51%, dengan peningkatan ketara dalam kesan serakan.
Julat Inframerah: Pemancaran inframerah meningkat dengan ketara, menghasilkan keupayaan sinaran terma yang jauh mengatasi prestasi kaca yang tidak dirawat.
Prestasi Pengimejan: Ujian yang dijalankan dalam persekitaran pemanasan 150 darjah dan pada permukaan kulit manusia menunjukkan bahawa suhu pengimejan inframerah kaca yang dirawat lebih hampir padan dengan keadaan sebenar, dengan sisihan suhu kira-kira 2 darjah lebih kecil daripada kaca yang tidak dirawat.
Persediaan Eksperimen: Laser Femtosaat sebagai Pemacu Teras
Percubaan ini menggunakan sistem laser femtosaat -ulang{1}} tinggi daripada Huari Laser. Dengan menggunakan pengimbasan galvanometer dan pemfokusan lensa F-Theta-dan mengawal kuasa laser, kelajuan pengimbasan dan jarak dengan tepat-pasukan mencapai pembikinan struktur mikro- dan nano-yang cekap dan seragam pada permukaan kaca.
Kejayaan pelaksanaan percubaan ini bergantung pada-teknologi laser femtosaat berprestasi tinggi yang disediakan oleh Huari Laser. Laser femtosaat Huari Laser menawarkan kelebihan utama yang menjadikannya pilihan utama untuk kedua-dua inovasi saintifik dan aplikasi perindustrian:
1. Kawalan Parameter Tepat: Parameter utama seperti kekerapan dan lebar nadi boleh dilaraskan secara fleksibel untuk memenuhi keperluan pemprosesan pelbagai bahan; konfigurasi khusus yang digunakan dalam percubaan ini sangat sesuai untuk merekabentuk struktur mikro- dan nano-pada kaca.
2. Prestasi Pemprosesan Stabil: Tenaga output yang stabil dan ketepatan pengimbasan yang tinggi memastikan keseragaman dan kebolehulangan struktur- dan nano-mikro, memberikan jaminan kukuh untuk kebolehpercayaan data percubaan.
3. Skop Aplikasi Luas: Di luar fabrikasi bahan untuk pengimejan terma inframerah, laser ini boleh digunakan dalam bidang seperti pemesinan mikro/nano-, pengubahsuaian permukaan bahan dan pembuatan peranti optoelektronik, memperkasa pasukan penyelidik untuk meneroka arah inovatif selanjutnya.









