长光华芯 808nm VCSEL 激光脱毛芯片 新一代激光脱毛仪革命者
近年来,伴随“颜值”经济盛行,消费电子有了新内核,一些能引爆新的生活方式的“宅美容”科技,悄然成为爱美人士的心头好。家用脱毛仪产品的走俏,为消费者提供了一种更安全、有效、方便和快捷的宅家脱毛新方式,成为新的市场燃点
融资频繁 激光雷达TOF与FMCW技术路线谁当先?
近来,激光雷达领域融资频繁,再掀热潮。TOF与FMCW两种激光雷达测距方法,各有什么优势,二者谁当先?
超快光纤激光技术:皮秒中红外全光纤掺铒光纤激光器
基于可饱和吸收体的中红外(Mid-IR)脉冲全光纤激光器具有很多应用。比如,水在2.94 ?m处有很强的吸收峰,因此该波段激光很适用于激光手术和材料处理;同时,这类激光器也可用于遥感,因为所发射光谱可以激发许多大气污染物(例如甲烷)的基本旋转振动共振
超快光纤激光技术:波长在1.76微米的全光纤掺铥光纤激光器
与约800 nm和1300 nm的常规激发波长相比,第三近红外(NIR-III)光学窗口(1600-1850 nm)为生物成像应用提供了更长的衰减长度(图1)。最近,很多研究组已对NIR-III窗口中
超快光纤激光技术之七:基于四阶色散的超快光纤激光
孤子激光器通过平衡二阶色散和非线性可以直接产生亚10fs的脉冲,并且装置相对简单。然而,受限于孤子面积理论,孤子能量无法进一步提升。为了克服这个限制,需要激发带啁啾的脉冲,但后续的压缩使光路更加复杂同时效率也将降低
三维五轴激光切割技术及应用发展趋势
技术发展趋势伴随三维五轴激光切割技术越来越先进及进步,性能及功能越来越强大,技术发展趋势如下:1. 高加速度、高速度:产品加速度越来越高,产品速度越来越快,生产效率越来越高;2. 高切割速度、高精度:
今天,我们来细数一下激光雷达在应用中的环境挑战
激光雷达作为一种传感器,在帮助机器人获取周围环境坐标信息的同时,为后续导航定位做辅助。随着激光雷达深入应用到各个领域,各类环境因素干扰着激光雷达的效果运行。因此,雷达抗环境干扰能力的提升显得尤其重要。
S&A特域冷水机售后课堂:防冻液的添加操作
又到一年之中进入寒冬的节奏啦,许多客户都给我们来电问防冻液如何调配、在寒冬不使用设备时如何存放等问题,在回答这些问题之前我们先带你们了解一下防冻液的知识吧!防冻液全称是防冻冷却液,即防冻功能的冷却液,可防止在寒冷冬季冷却液结冰,胀裂激光器与冷水机内部的管路并损坏管路密封性
晶格结构的选区激光熔化:工艺与力学性能的统计方法研究
钛钽合金具有替代工业纯钛和Ti6Al4V钛合金作为生物医用材料的潜力。使用选区激光烧结(SLM)制造的蜂窝晶格结构即使具有相同的晶胞,但由于工艺参数的影响,使得弹性常数范围在Gpa和Gpa之间,因此控制加工蜂窝晶格结构的工艺参数以获得期望的力学性能显得至关重要
选区激光烧结MWCNT/聚合物复合材料性能研究
选择性激光烧结(SLS)等增材制造技术为创建复合材料提供了新方法。使用复合材料粉末的选区激光烧结部件可具有较好的机械,电气和热性能。来自南洋理工大学的研究者提出了一种新的制备碳纳米管(CNT)复合粉末的方法,并将其用于SLS工艺
SLM制备CoCrFeNiMn高熵合金的分层组织及强化机理
新加坡制造技术学院和悉尼大学的Zhu和An等人通过SLM成功地制备了一种近全致密CoCrFeNiMn高熵合金。
选区激光熔化SLM金属3D打印的熔池及单道熔覆层仿真分析
选区激光熔化(Selective Laser Melting;SLM)的加工过程中存在着效率与质量的平衡,当粉末铺得比较厚,激光扫描速度增加的时候,加工效率比较高,然而也容易发生熔覆层不平整或者两层之间空隙增加的现象。
选择性激光熔化制备难熔金属钨
钨(W)作为最高熔点的难熔金属,具有许多独特的物理和化学性质,包括高密度,高导热率,高再结晶温度,低热膨胀,以及室温和高温下的高强度和硬度,因此钨已广泛应用于航空航天、核工业、军工等。
基于SLS制备的高性能碳纤维/尼龙/树脂三元复合材料新方法
热固性短纤维增强聚合物(SFRP)复合材料具有优秀的热稳定性、尺寸稳定性、刚性和耐腐蚀性,是非常有前景的轻质材料,已广泛用于军事,汽车和航空航天工业等领域。
高性能金属激光增材制造装备及工艺开发
自主开发的具有国内领先水平的激光增材制造软件面向全制造工艺流程,具有高人机交互性、高效率的特点,可方便与企业的各类管理信息系统通讯连接。
能量耦合系数对激光加工过程的影响
激光加工是利用激光与物质相互作用的特性,将激光束聚焦到细小的空间,利用高密度的激光能量,对材料实施加工。因此,激光加工工艺研究的基础是激光与物质相互作用研究。在激光加工中,非常关注
基于自适应网格法的选择性激光熔化过程温度场效应分析
选择性激光熔融(SLM)技术是一种很有前途的增材制造技术。但是真正理解SLM过程便需要理解金属粉末、热传递以及温度场形成之间的相互关系。
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