下一代超精密激光加工解決方案
光的功能有多強大?下面先看看國內(nèi)權威媒體對先進激光技術應用的一則新聞報道!
在納米尺度“雕刻”精細結構
一塊手掌大小的透明器皿中心,一粒細如塵埃的斑點若隱若現(xiàn),當它被透鏡高倍放大之后,其中隱藏的復雜結構呈現(xiàn)出來,這便是用光“雕刻”出來的微納結構。通過直寫式光刻技術,我們可以制造智能感知芯片、微觀機械結構,周期更快、自主化程度更高。
在微米標準看清細胞形態(tài)
由一根多模光纖構成,直徑僅有125微米,多模光纖內(nèi)窺鏡進入人體內(nèi)幾乎無感。然而要想將一根光纖變成高分辨的成像內(nèi)窺鏡,難度極大。項目組錨定技術路線,經(jīng)過兩年時間的實驗探索,終于實現(xiàn)了穩(wěn)定的多模光纖超分辨成像。未來,多模光纖超分辨內(nèi)窺鏡可以和現(xiàn)有內(nèi)窺鏡結合,找到病變組織,觀察組織的細胞和亞細胞結構,對醫(yī)生判斷腫瘤邊界和治療效果提供有益信息。
在真空環(huán)境探測納米粒子的懸浮力
真空環(huán)境中,一束激光捕捉到了直徑約為頭發(fā)絲千分之一的納米粒子小球,并將小球“夾”在空中。拿起一個蘋果,大約要花費1牛頓的力。托舉一個細胞,大約需要10的負15次方牛頓的力,而極弱力裝置能夠測量到力的量級是一個細胞所受重力的一千萬分之一以上。
上述報道您可以發(fā)現(xiàn),激光加工技術已經(jīng)非常普及,隨著激光技術和激光應用領域的發(fā)展和需求,更高精密度的激光微納加工技術已經(jīng)應運而生。
行業(yè)關注熱點:激光加工行業(yè)概念股票有:杰普特、帝爾激光、ST金運、亞威股份、逸飛激光等
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MIT突破光電芯片封裝技術難題:引領下一代計算與通信產(chǎn)業(yè)變革
在全球數(shù)據(jù)流量呈指數(shù)級增長的背景下,如何實現(xiàn)光子芯片與電子芯片在單一封裝內(nèi)的高效集成,已成為制約下一代計算與通信技術規(guī)模化發(fā)展的核心議題。麻省理工學院(MIT)材料科學與工程系ThomasLord講席教授、微光子學中心主任LionelKimerling指出:“在單一封裝內(nèi)達成光子學與電子學的集成,其戰(zhàn)略意義堪比21世紀的‘晶體管’技術。若無法攻克這一核心挑戰(zhàn),該領域的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化進程將無從推進?!睘閼獙Υ颂魬?zhàn),MIT新組建了由美國國家科學基金會資助的FUTUR-IC研究團隊,項目負責人、MIT材料研究實驗室首席研究科學家AnuAgarwal明確表示:“團隊的核心目標是構建資源高效的微芯片產(chǎn)業(yè)價值鏈,為行業(yè)發(fā)展提供底層技術支撐?!?/p>
2025-08-29
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超精密光學鏡片的關鍵制備環(huán)節(jié):精密光學鍍膜技術的核心價值與應用分析
在超精密光學鏡片的全生命周期制造流程中,材料篩選構建基礎性能、精密加工保障幾何精度、專業(yè)測試驗證產(chǎn)品質(zhì)量,而光學鍍膜作為最終工序,堪稱實現(xiàn)鏡片性能躍升的“關鍵一躍”。該工序并非簡單的表面覆蓋處理,而是通過在原子尺度上精準調(diào)控膜層厚度、材料組成及微觀結構,使加工完成的基片滿足最終光學系統(tǒng)對超高透射率、超高反射率、特定分光比及極端環(huán)境穩(wěn)定性等核心指標的要求。當前,超精密光學鍍膜技術已形成多技術路徑并行發(fā)展的格局,各技術體系在性能、成本及應用場景上各具特色,共同支撐航空航天、量子科技、高端制造等領域的技術突破。
2025-08-29
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什么是水復合激光加工技術?高端制造領域熱損傷難題的創(chuàng)新解決方案
水復合激光加工技術以水為核心輔助介質(zhì),通過“冷卻-沖刷-導光”的多機制協(xié)同作用,構建了三類差異化技術體系,為精密制造領域提供了覆蓋“經(jīng)濟實用”至“高精度高效能”的全場景技術方案,對推動高端制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。
2025-08-29
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水導激光加工碳化硅高深徑比微孔的技術研究與工藝優(yōu)化
碳化硅作為一種具備高硬度、高耐磨性及優(yōu)異熱學、電學性能的先進材料,在航空航天、半導體器件、新能源裝備等高端制造領域應用前景廣闊。然而,其硬脆特性使得高深徑比微孔(深徑比≥10:1)加工面臨嚴峻挑戰(zhàn),傳統(tǒng)加工工藝如機械鉆孔、電火花加工、超聲加工等,普遍存在刀具磨損嚴重、加工精度低、表面質(zhì)量差或加工效率不足等問題,難以滿足高端領域?qū)μ蓟栉⒖讟嫾膰揽烈?。在此背景下,水導激光加工技術融合激光高能量密度與水射流冷卻排屑的雙重優(yōu)勢,為突破碳化硅微孔加工瓶頸提供了創(chuàng)新技術路徑,相關工藝參數(shù)的優(yōu)化研究對推動該技術產(chǎn)業(yè)化應用具有重要意義。
2025-08-28