Апстракт: Технологија инфрацрвеног термичког снимања има широку примену у областима као што су медицина, научна истраживања и војска; међутим, традиционалне методе за модулацију топлотног зрачења често се фокусирају на инфрацрвену камуфлажу и боре се да испуне захтеве за побољшање термичке слике. Недавно је тим са Универзитета Централ Соутх објавио резултате истраживања у *Цхинесе Оптицс Леттерс* у којима је детаљно описана производња стакла са порозном структуром наножица помоћу технологије фемтосекундног ласерског скенирања. Ова иновација успешно побољшава инфрацрвену емисивност материјала и перформансе топлотног зрачења, омогућавајући инфрацрвеним сликама да прецизније одражавају стварне температуре околине. Хуари Ласер је пружио техничку подршку, са својим -фемтосекундним ласерима високих перформанси који су играли кључну улогу у успешном извођењу експеримената-и на тај начин демонстрирали поузданост и способност ласерске опреме домаће производње у домену врхунских-научних истраживања.
Основни принцип: Ласерско „гравирање“ микро/нано-структура ради модификације карактеристика топлотног зрачења
У експерименту је коришћено фемтосекундно ласерско скенирање за стварање равномерно распоређених нанопора (200–500 нм у пречнику) и структура наножица на површини стакла. Ове микро/нано-структуре значајно побољшавају апсорпцију видљиве светлости и инфрацрвену емисивност док истовремено смањују пропусност видљиве светлости; ово стаклу даје супериорне могућности топлотног зрачења, чиме се побољшава тачност инфрацрвеног термичког снимања.
Слика 1: (а) Шема једностране-ласерске аблације стакла и оптички принципи пре и после третмана; (б) 3Д морфологија и-висински профил попречног пресека стакла након ласерског третмана.

Слика 2: (а) Апсорпција и пропусност у различитим опсегима таласних дужина; (б) Емисивност и рефлексија у различитим опсегима таласних дужина; уметак у (а) приказује оптичке слике узорка стакла пре и после ласерског третмана.

Кључни подаци: Преглед побољшања перформанси
Опсег видљиве светлости: Након ласерске обраде, стакло показује повећање апсорпције за 8%–16,4% и смањење пропустљивости на 16%–51%, уз значајно побољшање ефеката расејања.
Инфрацрвени опсег: Инфрацрвена емисивност је значајно повећана, што резултира могућностима топлотног зрачења које далеко надмашују необрађено стакло.
Перформансе снимања: Тестови спроведени у окружењу загревања од 150 степени и на површини људске коже показали су да се инфрацрвена температура слике третираног стакла више поклапа са стварним условима, са температурним одступањем приближно 2 степена мањим од оне код необрађеног стакла.
Експериментално подешавање: фемтосекундни ласер као главни покретач
Експеримент је користио фемтосекундни ласерски систем високе -понављања{1}} од Хуари Ласера. Коришћењем галванометарског скенирања и Ф-тета фокусирања сочива-и прецизном контролом снаге ласера, брзине скенирања и размака-тим је постигао ефикасну и уједначену производњу микро- и нано-структура на стакленој површини.
Успешно извођење овог експеримента ослањало се на -фемтосекундну ласерску технологију високих перформанси коју је обезбедио Хуари Ласер. Фемтосекундни ласери Хуари Ласера нуде кључне предности које их чине пожељним избором и за научне иновације и за индустријске примене:
1. Прецизна контрола параметара: Кључни параметри као што су фреквенција и ширина импулса могу се флексибилно прилагодити како би задовољили захтеве обраде различитих материјала; специфична конфигурација коришћена у овом експерименту била је савршено прикладна за израду микро- и нано-структура на стаклу.
2. Стабилне перформансе обраде: Стабилна излазна енергија и висока прецизност скенирања обезбеђују униформност и поновљивост микро- и нано-структура, пружајући чврсту гаранцију за поузданост експерименталних података.
3. Широк обим примене: Осим производње материјала за инфрацрвено термално снимање, ови ласери се могу применити у областима као што су микро/нано-машинска обрада, модификација површине материјала и производња оптоелектронских уређаја, оснажујући истраживачке тимове да истраже даље иновативне правце.









