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基于激光的增材制造正在改變著工業過程,并且在各種應用領域中開辟新范圍。例如,在航空航天和汽車制造業中,增材制造能夠根據輕量施工原則有效地制造出錯綜復雜的零件;在醫學技術方面,增材制造擴大了假體和矯正器的范圍;并且在工具制造方面,增材制造縮短了實施新要求的時間。長期以來,AM應用已經達到了成熟的水平,可以進行系列生產,但當提到檢查制造倉的激光束時,工藝專家經常面臨著重大挑戰。幸運的是,測量技術領域的新發展現在能夠直接在制造倉實現選區激光溶化中使用的高功率激光束(LPBF或者“激光粉末床熔化”)。
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本文首先介紹了貝賽爾曲線的由來和相應的發明者,以及貝賽爾曲 線的應用場合。其次用數學圖形和數學表達式簡要闡述了什么是貝 賽爾曲線。又基于貝賽爾曲線的多個控制點的特點,分別介紹了一 階貝賽爾曲線、二階貝賽爾曲線、三階貝賽爾曲線的數學表達式和 數學圖形。同時針對這三類不同的曲線,又介紹了 A3200 控制器中 與之對應的 LINEAR, BEZIER QUAD, BEZIER CUBIC 三個運動指令 的用法,并給出了運動軌跡的模擬效果。并且討論了改變貝賽爾曲 線的控制點的位置后,對應的實際曲線發生了怎樣的變化。最后討 論了在A3200控制器中如何組合使用多個貝賽爾曲線形成較為復雜的 曲線 。
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當前精密和超精密加工精度已經從微米發展到到亞微米,乃至納米水平,而如此高精度的加工應用已經在汽車制造、半導電制造、電子制造、面板顯示制造等領域展露頭角。在高速發展的工業時代下,加工精度又有了新的挑戰,今天我們來探討Aerotech高性能控制器A3200如何在高加工精度的挑戰下保證必要的機械精度。在一定的應用環境下,Aerotech的解決方案可以到達納米級精度,這將確保高精密度加工的可靠性和穩定性。
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汽車制造商大量投資于電動汽車領域:重大投資也伴隨著重大挑戰。但那些有著戰略性規劃并將最新技術直接集成到生產過程中的公司,不僅可以長期節約成本,而且可以確保電池質量和車輛安全運行。新的制造理念和電子移動性技術與激光焊接工藝息息相關。其目標是實現始終如一的高水平生產質量,同時持續保證并記錄這一質量和/或從觀察到的異,F象中收集經驗。本白皮書探討了挑戰所在,以及激光束的質量在制造過程的數字化中為何起著如此關鍵的作用。
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顆粒測量是對樣品中的顆粒進行計數和篩分的過程,可對空氣或液體進行測量。此技術在半導體晶圓制造等 工業制程工藝中非常重要,流體的高純度是其中的一項要求,如果存在顆粒污染物,則會導致產品報廢或系 統損壞。
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玻璃和其他透明脆性材料的加工是激光器的重要應用領 域。玻璃的激光切割用于顯示器和移動設備制造, 電子 產品包裝, 汽車玻璃和太陽能制造等領域。在這些行業 中, 需要處理各種厚度的玻璃。移動設備中的玻璃向更 薄的趨勢發展。這是因為人們要求設備更輕, 柔韌并且 可彎曲。
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垂直腔面發射激光器(VCSEL)是一種半導體激光二極管。與邊緣發射激光二極管不同的是,VCSEL向上發射,因此可以很容易地封裝成在單個芯片上包含數百個發射器的發射器陣列。
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光電二極管是測量光源的光功率最為常用的探測器之一。MKS Instruments Newport的光電二極管探測器經光譜響應度校準用于單色光光源的測量,并且可以測量高達2 W的光功率。然而,最大功率規格只是簡單的為用戶進行探測器的選擇提供了參考信息。實際上,光電二極管工作中的最大功率取決于許多種因素,例如光電二極管輸出的飽和電流,光源的波長,是否使用諸如漫射器或者中性密度濾光片此類的光衰減器以及功率表的最大輸入電流。在某些情況下,用戶可以測量的功率遠比產品規格所指示的最大功率高的多,因此,并不需要購買新的探測器。通常情況下,可以選擇最大可探測功率等級更高的熱電堆探測器,但熱電堆探測器的特性與光電二極管探測器有很大不同,例如,熱電堆探測器的響應時間大約為1秒,這對于如光纖對準和調制光測量等許多應用來說太慢。了解光電二極管的特性可以允許用戶即使在產品規格之外,也能進行精確的測量。
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在一些領域,例如微流體和醫療設備包裝中,需要在不使用粘合劑或中間層的情況下,將玻璃粘合到玻璃上,或是將玻璃粘合到其他材料上。激光微焊接使用超短脈沖激光,在兩種材料的接合處產生高強度聚焦,使材料熔化并粘合在一起。 超快激光微型焊接是一個敏感過程,需要進行一些參數調整,以產生牢固、可重復的焊縫點。使用50W紅外IceFyre™皮秒激光器,可以針對不同的材料焊接開發優化的焊接工藝,展示了IceFyre激光器在各種激光焊接應用中的有效性和靈活性。
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光纖激光器被用于金屬材料的加工,如切割和焊接。 由于激光器的功率超過了 10kW,聚焦光斑受物理衍射極限限制,光學元件涂層的吸收成為能否用于高功率的主要限制之一。涂層吸熱致光學元件發生變形,進而遭到破壞。另外,熱吸收會導致玻璃的折射率變化,改變系統的光學參數。為了避免此類影響,一般采用低吸收的涂料和基材。鑒于熔融石英的在1um處的光學特型和低吸受的特點,成為了最常用的基材。 元件長壽命是用戶最大的需求,可以減少維護保養時間,提高機器使用效率。 本文中,回顧了 Ophir Optics 集團為制造高功率光學器件所使用的材料和涂層技術以及測量技術。
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這篇論文描述了一種旋轉臺 ,它可以通過改變波片 或者偏振器的位置來調節激光的功率。 此外 ,還詳細介 紹了MKS 儀器中的 SR50和PR50系列,Agilis AG- PR100型電動旋轉臺,以及CONEX 運動控制器,它 可以用于24/7全天候計算機控制激光功率衰減器。 這些 標準旋轉臺和控制器提供了一種緊湊的、 高性價比的運 動控制解決方案,可用于各種功率的激光加工應用。
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一種新的簡單且緊湊的可調諧濾光方法,將單色儀的靈活性與薄膜濾光片的成像功能結合在一起,非常適合用于照明和圖像采集。 傳統的濾光工具(例如單色儀和濾光輪)都有一些限制,常常使得它們在科學和工業領域的使用受限。但是,現在有一種稱為可調波長選擇器(FWS)的新型濾光裝置,在照明和圖像濾波領域提供了許多優勢。具體來說,FWS裝置將單色儀的波長可調諧和帶寬控制特性,與濾光輪的圓形均勻孔徑結合在一起。這類裝置高效、簡單且節省成本。在本文中,我們將介紹這種創新產品,并展示其在寬帶燈中的應用。 A new simple and compact approach to tunable wavelength filtering combines the flexibility of a monochromator with the imaging functionality of a thin-film filters, and is ideal for use in both illumination and image acquisition. Traditional tools for wavelength filtering, such as monochromators and filter wheels, all have some type of limitation that often compromises their use in scientific and industrial settings. However, a new type of wavelength filtering device called Flexible Wavelength Selector (FWS) now offers a combination of advantages for both illumination and image filtering. Specifically, FWS devices combine the wavelength tunability and bandwidth control of a monochromator with the circular uniform aperture of a filter wheel. These devices are highly efficient, simple, and cost-effective. In this article, we describe this innovative product and show its application with broadband lamp.
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電動促動器是用于產生精確、精細且可重復的線性運動裝置。 在某些情況下,耦合到鏡架或旋轉臺時促動器可產生角運動。 促動器有兩個主要功能:定位或調節。 這兩者是不同的,定位具有確定性,而調節依賴于外部反饋機制來確定它是否已達到期望的位置。 兩者使用的技術也不同。 選擇執行器時,請從它所需的服務功能開始。 Motorized actuators are devices that are used to generate a repeatable, accurate, and precise linear motion. In some cases, they can generate angular motion when coupled to mirror mounts or rotation stages. There are two main functions of actuators, positioning or adjustment. These two are differentiated, positioning being deterministic, whereas, adjustment relies on an external feedback mechanism to determine it has reached a desired position. The technologies used are different also. When choosing actuators, begin with the function that it would serve.
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總結如下,激光二極管一定需要FACs。對于近紅外的激光二極管,這些透鏡由高折射率材料做成用來減少尺寸,復雜性和成本。但是用于高功率藍光激光二極管的FACs則不能用這些材料,因為這些材料會過度吸收激光,從而承受過多的熱聚焦效應。 FISBA的研究已經發現了一種能支持目前所有現成藍光激光二極管的高折射率材料。 由FISBA“藍”制造的FACs為當前功率的藍光單管提供了一種無與倫比的成本和性能的優勢。對于二極管陣列可能需要的更低吸收率和更高功率要求的FACs, FISBA正在開發一種能批量生產熔融石英FACs新的生產技術。也就是說,能用現有的生產方法大規模生產高度彎曲,雙凸,非圓形柱透鏡。 性能和成本的優勢將使這些很有前途的高功率短波長的光源優勢盡發。 公司簡介FISBA自1957年起一直致力于為光電子工業客戶提供不同類型的設計和制造服務。 我們高度專業的隊伍一直滿足生命科學,國防,航天,工業生產以及材料處理工業復雜而且嚴格的需求,已經幫助很多世界領先的品牌最大化他們的潛力。我們提供的服務包括從概念的提出到器件的開發支持,工程化,供應鏈的優化到器件的集成服務,所有的工序全部在自己完備的工廠完成,不但滿足市場嚴格要求的同時,還能保證客戶的知識產權。FISBA的運營分布在瑞士,德國和美國
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隨著激光技術自身以及其在科研、工業及醫療等領域應用的迅猛發展,光束質量的分析與表征也變得越來越重要。針對光束質量分析儀的選型,本文首先從整體上介紹了目前主流的輪廓分析技術,進而詳細討論了光束質量分析儀選型時需要考慮的幾個要素,同時針對用戶配置光束質量分析儀給予了技術指導。
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由于供應商增加了新波長同時提高了輸出功率,二極管激光器技術正以驚人的速度迅猛發展,但仍給系統設計者帶來了一個巨大的挑戰:它們的輸出本質上是非對稱的。FISBA用三個獨立的光束成形元件解決了這個問題。
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玻璃、陶瓷和水晶等透明和/或脆性材料是高質量、高產量加工的歷史難題。傳統的機械工藝通常過于粗糙,尤其是對于更薄的材料,必須減慢速度以避免材料產生嚴重的破裂和碎屑。此外,工具磨損也成問題,因為刃口在其整個生命周期中不斷退化,而加工部件的質量、產量等很可能也會下降 - 再加上消耗品更換成本會隨著時間變得非常高昂。再則,硬質脆性材料導致很高的工具磨損率,而消耗品成本會隨著時間變得過高。因此,制造商越來越期望將激光器技術作為解決方案。在許多情況下,紅外和紫外波長的納秒脈沖激光器為加工這些材料提供很好的成本和性能。然而,對于需要最佳質量的應用,皮秒激光器的使用越來越多。使用 Spectra-Physics 最新的 IceFyreTM1064-50 激光器,我們對加工透明和/或脆性材料進行了多項實驗。經測試的材料包括 200 μm 厚 Corning®Willow® 玻璃、150 μm 厚藍寶石和 200 μm 厚氧化鋁 (Al2O3) 陶瓷。在這些材料中,我們為直徑 5 至 10 mm 范圍的孔開發了環鉆切割工藝。
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光譜學是一種物理/化學分析方法,其起源可以追溯到艾薩克.牛頓(Isaac Newton)爵士。它利用電磁輻射的吸收 或發射來表征原子和分子的電子和結構性質。傳統的光譜學描繪出的是被測樣品的電子和/或動力學狀態的在一 段時間上平均后的特征。這是因為分子電子和振動過程的動力學發生在極短的時間尺度上(通常在時域上從皮 秒/ps到飛秒/fs)。傳統的光譜方法具有相對較差的時間分辨率(0.0001-1秒),并且這產生的是原子/分子/電子集 合在觀察的時間尺度上平均的數據。圖1顯示了一些有代表性的分子過程的時間尺度。
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In this paper, we present a simple method to analyze the injection efficiency of the photodiode interface circuit under fast shuttering conditions for active Imaging applications. This simple model has been inspired from the companion model for reactive elements largely used in CAD. In this paper, we demonstrate that traditional CTIA photodiode interface is not adequate for active imaging where fast and precise shuttering operation is necessary. Afterwards we present a direct amplification based photodiode interface which can provide an accurate and fast shuttering operation on photodiode. These considerations have been used in NIT’s newly developed ROIC and corresponding SWIR sensors both in VGA 15um pitch (NSC1201) and also in QVGA 25um pitch (NSC1401). |
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