高抗激光損傷光學元件在激光工業制造中的應用及控制方法

高抗激光損傷光學元件在激光工業制造中的應用及控制方法

從二十世紀中葉人類發明激光以來,激光器經過幾十年的發展,已由“一束單色脈沖紅光”發展成一個龐大的體系,向著更高功率、更窄脈寬、更短波段邁進,并運用到各個領域。例如,中國神光Ⅱ三倍頻激光器平均功率密度為0.66GW/cm2,最大可.....

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新全球化背景下的中國激光市場

新全球化背景下的中國激光市場

中國工業激光市場在2019冠狀病毒病、關稅壁壘、全球供應鏈中斷的情況下,持續增長。激光和光子學公司在這個全球最大的成長型市場中發展,正變得比以往任何時候都更具挑戰性,而美國和中國之間的緊張關系仍然嚴重,并可能惡化。本文介.....

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光子技術發展概況及未來前景

光子技術發展概況及未來前景

一、是波?還是微粒?  公元1015年左右,伊斯蘭科學家海什木通過解剖豬眼球的實驗發現光線在眼腔內的反射與在暗室里是一樣的,進而證明了光線來自周圍的物體,破除了源自恩培多克勒和歐幾底德時代的“流出說”猜想。但是,古代研究幾.....

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激光加工中的PWM是什么?

激光加工中的PWM是什么?

在激光加工工藝調試過程中,我們經常會看到“PWM”這個參數,那么它代表了什么意思呢,今天就讓我們一起來看看。  PWM是英文“Pulse Width Modulation”的縮寫,中文譯為“脈沖寬度調制”,簡稱“脈寬調制”或“調制”,是利用微處理.....

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可持續高效的微加工解決方案——用高能、大功率、納秒紫外激光切割5G柔性PCB材料

可持續高效的微加工解決方案——用高能、大功率、納秒紫外激光切割5G柔性PCB材料

精密激光微加工創造了高性能PC板和先進電子封裝所需的優良特性。  激光技術極大地改善了微機械應用,并繼續對先進的電子封裝和印刷電路板(PCB)制造產生強大影響,有助于推動性能提高、功耗降低的設備的發展。脈沖紫外激光技術尤其.....

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激光束微焊接自由度的擴展——如何通過應用時間和空間功率調制來控制焊縫幾何形狀和工藝質量?

激光束微焊接自由度的擴展——如何通過應用時間和空間功率調制來控制焊縫幾何形狀和工藝質量?

據悉,利用空間和時間功率調制,可以在工藝效率、質量和焊縫幾何形狀方面獲得新的自由度,這對于電池和電力電子產品生產中日益增長的電動性要求尤為重要。通過有針對性地同步這兩種補償方法,可以使用協同效應,并克服可能出現的任何限.....

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