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  • Las tres aplicaciones principales de las fuentes de luz de banda ancha son las siguientes. Echemos un vistazo rápido a cada uno para entenderlos mejor.

    2022-02-12

  • El láser tradicional utiliza la acumulación térmica de energía láser para derretir e incluso volatilizar el material en el área activa. En el proceso, se generará una gran cantidad de astillas, microfisuras y otros defectos de procesamiento, y cuanto más dure el láser, mayor será el daño al material. El láser de pulso ultracorto tiene un tiempo de interacción ultracorto con el material, y la energía de un solo pulso es lo suficientemente fuerte como para ionizar cualquier material, realizar un procesamiento en frío sin fusión en caliente y obtener el ultrafino, bajo. ventajas de procesamiento de daños incomparables con láser de pulso largo. Al mismo tiempo, para la selección de materiales, los láseres ultrarrápidos tienen una aplicabilidad más amplia, que se puede aplicar a metales, recubrimientos TBC, materiales compuestos, etc.

    2022-02-09

  • En comparación con el oxiacetileno tradicional, el plasma y otros procesos de corte, el corte por láser tiene las ventajas de una velocidad de corte rápida, una ranura estrecha, una pequeña zona afectada por el calor, una buena verticalidad del borde de la ranura, un borde de corte suave y muchos tipos de materiales que se pueden cortar con láser. . La tecnología de corte por láser ha sido ampliamente utilizada en los campos de automóviles, maquinaria, electricidad, ferretería y electrodomésticos.

    2022-01-20

  • Según la orden del primer ministro ruso Mikhail Mishustin, el gobierno ruso asignará 140 mil millones de rublos durante 10 años para la construcción del primer acelerador láser de sincrotrón nuevo del mundo SILA. El proyecto requiere la construcción de tres centros de radiación de sincrotrón en Rusia.

    2022-01-17

  • Desde la invención del primer láser semiconductor del mundo en 1962, el láser semiconductor ha experimentado cambios tremendos, promoviendo en gran medida el desarrollo de otras ciencias y tecnologías, y se considera uno de los mayores inventos humanos del siglo XX. En los últimos diez años, los láseres semiconductores se han desarrollado más rápidamente y se han convertido en la tecnología láser de más rápido crecimiento en el mundo. El rango de aplicación de los láseres semiconductores cubre todo el campo de la optoelectrónica y se ha convertido en la tecnología central de la ciencia optoelectrónica actual. Debido a las ventajas de tamaño pequeño, estructura simple, baja energía de entrada, larga vida, fácil modulación y bajo precio, los láseres semiconductores son ampliamente utilizados en el campo de la optoelectrónica y han sido muy valorados por países de todo el mundo.

    2022-01-13

  • Un láser de femtosegundo es un dispositivo generador de "luz de pulso ultracorto" que emite luz solo durante un tiempo ultracorto de aproximadamente un gigasegundo. Fei es la abreviatura de Femto, el prefijo del Sistema Internacional de Unidades, y 1 femtosegundo = 1×10^-15 segundos. La llamada luz pulsada emite luz solo por un instante. El tiempo de emisión de luz del flash de una cámara es de aproximadamente 1 microsegundo, por lo que la luz de pulso ultracorto de femtosegundos solo emite luz durante aproximadamente una milmillonésima parte de su tiempo. Como todos sabemos, la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo (7 vueltas y media alrededor de la tierra en 1 segundo) a una velocidad sin igual, pero en 1 femtosegundo, incluso la luz solo avanza 0,3 micras.

    2022-01-10

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