发表时间:2023-12-31 06:13:39 │ 点击数:
需要用激光切割进行加工的工件,往往会有着各种参差不齐的形状。而激光由于自身特性,具备高度的灵活性,针对不同条件下的加工需求,有能力采用不同的加工方式。今天介绍的就是一种可以用来针对圆角和曲线的加工策略,即PSO功能
近日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光元件技术与工程部和上海理工大学合作,在光学薄膜的超低吸收研制工艺研究中取得新进展,制备得到了吸收损耗仅为1.4 ppm的高反射多层膜,相关研究成果以“E
中红外激光通常是指波长在3-25 m范围的激光, 很多分子在该波段具有强烈而独特的吸收,因此中红外波段在分子光谱学界被称为“指纹”区域。除了为分子光谱分析提供有力工具外,中红外激光也常应用在定向红外对抗系统、自由空间光通信等领域
据新华社消息,西安交通大学第一附属医院基于我国自主研发的高功率(150W/200W)蓝激光手术系统自2022年5月获证上市以来,因其汽化效率高、手术速度快、作用组织精准副损伤小、凝固止血可靠、易学好掌握等优点,已经在全国一百多家各级医疗机构完成超过4000例的临床应用
近日,迅镭激光中标中国企业500强、中国制造业500强——潍柴集团,3套20000W激光切割设备将用于潍柴工程机械特种车辆板块——潍柴矿山重卡的智能制造,助力中国矿山运输设备高端化、智能化。据悉,潍柴
百超携手共享(安徽)打造数字化智慧工厂解决方案项目的激光切割自动化和折弯产线自动化,以下将系统性地呈现共享项目的全貌。钣金加工的基础工序是激光切割上下料及折弯产线自动化。百超提供高性价比的激光切割机
激光的切割速度,是决定生产效率的关键。对大规模工业生产而言,小小的激光切割头每提升一点运动速度,都能使整个切割过程效率提升,或许就能在竞争激烈的激光切割中脱颖而出。这个运动速度不仅取决于激光加工功率大小,也取决于激光头运动路径设计是否合理
近年来,3D打印作为一项令人惊奇的科技被广泛应用于各大领域,其也被称为增材制造或快速成型技术,是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。3D打印
2023年12月13日,高功率半导体激光元器件及原材料、激光光学元器件、光子技术应用解决方案的全球供应商——西安炬光科技发布了两款小型化高功率半导体激光器叠阵:GS09和GA03。炬光科技小型化高功率
近日,国外研究小组在一种新型材料——超低损耗氮化硅(是一种由硅和氮制成的化合物)中形成短脉冲获得了重大的进展。这一新的进展来自于加州理工学院Kerry Vahala所带领的研究团队以及加州大学圣巴巴拉分校的John Bowers研究团队
激光除锈技术是激光清洗的一种常见应用,随着激光掠过锈迹斑斑的金属外壳,锈迹随之迅速脱落,金属材料变得光洁如新。这是如何做到的呢?要知道激光除锈如何实现,首先我们要知道金属是如何生锈的。以常见的铁制品生锈为例,铁的化学性质比较活泼,空气中的氧与铁反应生成氧化铁,而这种反应在湿度较高的环境下速度更快
极化子是由虚声子云修饰的电子(或空穴)组成的准粒子,广泛存在于金属氧化物、二维材料等体系中,并在多种新奇的物理现象,如高温超导、铁电、光催化中起到关键作用。
MOPA脉冲光纤激光器作为一种新型激光器技术得到了广泛的关注和研究,在激光标记、精密切割、激光清洗、异种金属焊接等领域应用越来越广泛。MOPA激光器是锂电池切割的理想解决方案,随着汽车智能化、电动化发展,锂电池向着高能量密度、高转换效率方向升级,在此背景下,市场对锂电池加工设备的要求不断提升
一直以来,激光在切割玻璃这一领域都面临着不小的挑战,主要原因是玻璃有着别的材料所没有的独特性能。诸如光学性能中的折射、反射、透射、弯曲、吸收光线等。但随着超快激光技术的进一步发展,在切割玻璃所遇到的诸
目前双光子荧光显微镜是通过振镜实现光栅式扫描成像,由于机械反射镜的惯性,采集速率被限制在每秒10–100帧。但一些活体成像需要更快的帧速率,例如神经元活动成像需要>
1000 Hz的帧速率。如图1所示,九游会 J9官方网站
随着激光技术的不断普及,激光在医疗领域运用也变得越来越广泛,尽管如此,我国激光医疗的发展仍不及国外,但随着近年来,J9九游会 - 真人游戏第一品牌越来越多的新锐企业奋起直追,在某些技术领域均已实现反超。来源:pixabay激光医疗是
近日,一项名为PACTER的光声成像技术领域的研究成果被其研究团队发表于《自然-生物医学工程》(Nature Biomedical Engineering)杂志上。早在2020年其就已经推出了目前所具备的成像技术,而此次新的研究成果证明,九游会 J9官方网站PACTER技术重新定义了现有的成像技术
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所邵建达研究员、赵元安研究员团队,J9九游会 - 真人游戏第一品牌成功研制一种基于波纹结构ITO薄膜(CITO)的可饱和吸收体器件。该器件克服了平面介电常数近零(ENZ)薄膜中的ENZ 场增强效应固有的偏振和角度依赖问题,在0-20°范围内实现了偏振无关的线