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登錄ansys激光設備的案例
華曙高科發布8激光金屬3D打印機FS721M、2激光高分子光纖燒結設備
南極熊在現場H02展位看到,工業級3D打印領航企業華曙高科發布了8激光金屬增材制造技術和雙激光Flight高分子增材制造技術,以及三款全新Flight高分子粉末材料,配置這一技術的設備即將陸續面市,將大幅提升生產效率,降低產業化客戶使用成本。
自主可控8激光金屬連續增材制造解決方案
在2021 TCT Asia期間,華曙高科現場展示了8激光FS721M設備及燒結過程。它是華曙高科堅持完全自主研發、持續創新、聚力智造的又一重要創新成果,專為產業化客戶量身定制。
△大量觀眾前來圍觀
相較于2激光和4激光,結合大層厚工藝參數,8激光FS721M成形速率最高可達250-300ml/h,比4激光提升2倍,多光束搭接區域與非搭接區域打印質量及性能接近一致,擁有720×420×420mm大尺寸成型缸,可滿足多種應用場景零件尺寸需求,解決高端應用領域中大尺度復雜結構的一體化成型效率難題,成型材料包括鈦合金、鎳基高溫合金、鋁合金、不銹鋼等。它的誕生,為金屬激光熔融增材制造樹立了新的標桿。
雙激光高分子光纖燒結Flight 3D打印解決方案
華曙高科獨創的Flight高分子增材制造解決方案Flight HT403P、Flight SS403P能夠滿足快速小批量樣品制作,本次TCT Asia發布的全新雙激光Flight解決方案,單個振鏡最高掃描速度可達到20m/s,打印效率比Flight單激光提升50%—90%,單缸打印時間10小時,一天可以打印二缸,將增材制造產能提升到一個新高度。
展開 【Ansys線上直播回看】“聚焦激光”——采用Ansys Lumerical進行邊緣發射半導體激光器
『點擊觀看直播回放』
本次網絡研討會中展示如何使用Ansys Lumerical的INTERCONNECT工具中行波激光模型(TWLM)來仿真Fabry-Perot、DFB、DBR等邊射型激光器以及半導體光放大器 (SOA),還會說明增益、電荷傳輸、光傳播等參數如何使用物理仿真來模擬,并將之導入光路上的緊湊模型來描述整個激光器件。重點介紹Ansys Lumerical仿真激光用的TWLM以及MQW工具,并示范如何使用Ansys Lumerical的FDE/MODE與MQW來計算光的傳播與增益特性。
此次網絡直播吸引了眾多觀眾在線觀看,在會后我們也陸續收到在線觀眾以及其他用戶前來詢問,在此附上本場網絡直播錄播內容,供大家回看學習。
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展開 激光切割設備核心部件如何選配
眾所周知,光纖激光切割機的高精準、高效率等特點都是金屬加工業的加工利器。然而,這些技術優勢都集中在設備的配件上,就算是同樣一臺光纖激光切割機,采用不同的配件,最后的切割效果都會有所差別,因此,用戶如果想選購一臺性價比高的光纖激光切割機,其配件的搭配是極其重要的,下面小編教大家了解光纖激光切割機核心配件的優質選配:
如何選配核心部件
1、光纖激光器
光纖激光器是光纖激光切割機的首腦配件,是光纖激光切割機最核心的“動力源”。目前市面上配置最高的光纖激光器為:德國IPG激光器,英國SPI激光器。這兩種光纖激光器相較于其他激光器,具備更高的切割效率、更可靠的質量保障、更長的使用壽命、更低的維護成本等優勢。
2、步進電機
關系到光纖激光切割機的切割精度,有些廠家選擇的是進口步進電機,而有的則是合資廠生產的步進電機,一些規模較小的企業通常會選擇雜牌電機。
3、控制部分
控制系統是光纖激光切割機的主導操作系統,它的好壞決定了光纖激光切割機的操作性能穩定性。它主要是控制機床,實現X、Y、Z軸的運動,同時也控制激光器的輸出功率。
4、切割頭
激光切割機切割頭是激光輸出裝置,它由噴嘴、聚焦透鏡和聚焦跟蹤系統組成。激光切割機的切割頭會根據設定的切割軌跡行走,但不同材料、不同厚度、不同切割方式情況下,激光切割頭高度是需要調節控制的。
5、伺服電機
伺服電機是指在伺服系統中控制機械元件運轉的發動機,是一種補助馬達間接變速裝置。伺服電機可使控制速度,位置精度非常準確,可以將電壓信號轉化為轉矩和轉速以驅動控制對象。
展開 【米思米機械設備知識分享】- 激光測厚儀的工作原理
激光測厚儀是厚度檢測的重要設備,采用激光測厚儀測量板材厚度,使用方便,操作簡單。激光測厚儀又分為接觸式測厚儀、非接觸式測厚儀、多點式激光測厚儀、掃描式激光測厚儀、超大直徑管材壁厚測量儀
激光測厚儀的測量單元主要由激光測頭、直線導軌滑臺組件、橫梁等組成。激光測頭是測量傳感器。用以采集被測物的厚度尺寸。激光測頭安裝在直線導軌滑臺組件的滑塊上,當步進電機驅動滑塊往復移動時激光測頭沿被測物的寬度方向進行掃描測量。測厚儀的計算、顯示和掃描動作的控制由控制盒完成,計算結果在液晶顯示屏上顯示。
激光測厚儀主要是通過激光三角法測距原理,測量薄膜材料(鋰電池正/負極涂布、鋰電池正/負極輥壓)的厚度,激光測厚儀優勢是:
1.隔震設計
2.閉環控制功能
3.大理石C型掃描架
4.高精度位移傳感器
5.上下激光同軸度精準保證
6.實時補償及防極片波動功能
激光測厚儀應用場景
激光測厚儀用于測量鋼鐵等磁性金屬基體上的非磁性涂層、鍍層、氧化層,如油漆、粉末、塑料、橡膠、鋅、鉻、鋁、錫等。
激光測厚儀采樣技術:
使得測量重復性較傳統交流技術有無可比擬的優越和提高。
激光測厚儀零位穩定:
所有涂層測厚儀測量前都要求校準零位,可以在隨儀器的校零板或未涂覆的工件上校零。儀器零位的穩定是保證測量準確的前提。一臺好的測厚儀校零后,可以長時間保持零位不漂移,確保準確測量。
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報名 | “聚焦激光”——采用Ansys Lumerical進行邊緣發射半導體激光器仿真
在本次網絡研討會中,將展示如何使用Ansys Lumerical的INTERCONNECT工具中行波激光模型(TWLM)來仿真Fabry-Perot、DFB、DBR等邊射型激光器以及半導體光放大器 (SOA),還會說明增益、電荷傳輸、光傳播等參數如何使用物理仿真來模擬,并將之導入光路上的緊湊模型來描述整個激光器件。研討會將重點介紹Ansys Lumerical仿真激光用的TWLM以及MQW工具,并示范如何使用Ansys Lumerical的FDE/MODE與MQW來計算光的傳播與增益特性,介紹如何將物理仿真或實驗量測的結果導入TWLM來表征包含量子井增益的波導,并進行增益與激光器設計。無論您是從事電路集成的系統設計人員還是從事分立元件的激光器設計人員,本次研討會都將幫助您學習如何進行激光器的設計。歡迎報名!
展開 【米思米機械設備知識分享】- 激光水準儀的作用原理是什么
激光水平儀是集光學、機械、電子、計算機為一體的綜合儀器。將激光裝置發射的激光束導入水準儀的望遠鏡筒內,使其沿視準軸方向射出的水準儀。激光水準儀有專門激光水準儀和將激光裝置附加在水準儀之上兩種型式,與配有光電接收靶的水準尺配合,即可進行水準測量。與光學水準儀相比,激光水準儀具有精度高、視線長和能進行自動讀數和記錄等特點。
激光水準儀的原理
利用激光束代替人工讀數的一種水準儀。將激光器發出的激光束導入望遠鏡筒內,使其沿視準軸方向射出水平激光束。 利用激光的單色性和相干性,經過望遠鏡調焦,在波帶板的調焦范圍內,獲得明亮而精細的十字型或圓形的激光光斑,從而更精確地照準目標。如在前、后水準標尺上配備能自動跟蹤的光電接收靶,即可進行水準測量。
激光水準儀操作方法
激光水準儀是利用激光束代替人工讀數的一種水準儀。將激光器發出的激光束導入望遠鏡筒內,使其沿視準軸方向射出水平激光束。利用激光的單色性和相干性,可在望遠鏡物鏡前裝配一塊具有一定遮光圖案的玻璃片或金屬片,即波帶板,使之所生衍射干涉。
經過望遠鏡調焦,在波帶板的調焦范圍內,獲得明亮而精細的十字型或圓形的激光光斑,從而更精確地照準目標。如在前、后水準標尺上配備能自動跟蹤的光電接收靶,即可進行水準測量。在施工測量和大型構件裝配中,常用米思米生產的激光水準儀建立水平面或水平線。
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展開 金屬粉末材料性能表征:激光粒度儀不同設備偏差分析
作者:江蘇威拉里——魏放
金屬粉末粒度檢測通常使用激光粒度儀,其原理是采用米氏散射原理,通過顆粒的衍射或散射光的空間分布來分析顆粒大小。由于粒度儀品牌眾多,其檢測結果也有差異。本文將選取目前主流激光粒度儀丹東百特9300st和馬爾文3000進行對比,所選取的粉末種類有模具鋼18Ni300、CX,高溫合金GH4169、GH3536、GH3625和Al基粉末AlSi10Mg,主要測試兩種激光粒度儀對打印段粉末15-53um檢測結果的差異。
表1 設備基本參數表
粉末基體
馬爾文3000
丹東百特9000ST
顆粒折射率
顆粒吸收率
顆粒折射率
顆粒吸收率
Ni基
1.96
0.1
1.98
1
Fe基
2.9
0.1
2.86
1
Al基
2.5
3.0
2.5
3
馬爾文3000激光粒度儀和丹東百特9000ST激光粒度儀基本參數設置如表1所示。兩臺設備的顆粒折射率設置差別不大,鎳基和鐵基顆粒吸收率不同,但由于這兩種基體粉末的顏色為深灰色,所以顆粒吸收率設置在0.1-1之間均在允許范圍之內,不會對結果產生太大的影響。
圖1 馬爾文和百特粒度儀對不同基體粉末檢測結果
通過實驗結果可知,兩種設備對Fe基、Ni基和Al基三種粉末中的D(10)和D(50)檢測結果偏差相差不大,但是D(90)偏差值因基體而定。
展開 光纖激光切割機廠家小精細切割設備特點
一次性投入相對較少,在一個很短的折舊期內(兩班8小時工作制),史陶比爾機器人激光解決方案就可回收投資。同時能耗少,體積小,維護需求低。切割精度高。
設備主要特點本設備主要具有以下特點:
LCF型光纖激光切割機為T型機座上橫臥500W激光發生器,外光路導光系統在激光器輸出端垂直向下安裝,兩坐標電動精密工作臺安裝在通用機座上,激光焦點與工作臺面之間預留200mm高度,用于安裝工裝夾具和安放被加工季件,且高度可手動調節。
光纖激光發生器采用原裝進口激光器,更大拍出功率為500W。
控制系統:用計算機及教控軟件控制運動控制卡程序控制電機驅動器和電機,實現空間坐標和激光開關的自動控制(激光開關的自動控制分光閘擋光和脈沖氙燈停止閃光二種情況)。
展開 報名 | “聚焦激光”——采用Ansys Lumerical進行邊緣發射半導體激光器仿真
在本次網絡研討會中,將展示如何使用Ansys Lumerical的INTERCONNECT工具中行波激光模型(TWLM)來仿真Fabry-Perot、DFB、DBR等邊射型激光器以及半導體光放大器 (SOA),還會說明增益、電荷傳輸、光傳播等參數如何使用物理仿真來模擬,并將之導入光路上的緊湊模型來描述整個激光器件。研討會將重點介紹Ansys Lumerical仿真激光用的TWLM以及MQW工具,并示范如何使用Ansys Lumerical的FDE/MODE與MQW來計算光的傳播與增益特性,介紹如何將物理仿真或實驗量測的結果導入TWLM來表征包含量子井增益的波導,并進行增益與激光器設計。無論您是從事電路集成的系統設計人員還是從事分立元件的激光器設計人員,本次研討會都將幫助您學習如何進行激光器的設計。歡迎報名!
展開 用于激光碎石過程壓力和溫度監控設備中的光纖傳感器
如果可以為心臟病專家提供心包壓力頻率信號,這樣可以更安全地行心包穿刺,并為某些心臟病患者提供重要的治療方法;腎結石激光微創治療過程中,由于激光對結石部位進行碎石時會產生較高溫度,需要用冷卻水進行沖洗冷卻,而水壓過高又會導致損壞腎臟,因此對激光碎石過程中壓力和溫度的同時監測可確保相應臟器無損傷。
針對以上問題,一種用于人體微創型壓力與溫度在體實時監測集成系統,實現人體體內心血管、顱內、脊柱、骨髓、膀胱、腎臟等器官和部位壓力與溫度的同時在線監測,使醫護人員及時了解情況,以便對病人進行及時的治療和處理,其具有測量準確,傳感探針結構簡單、尺寸小、創傷小、相容性好,同時采用全光型探測不會損害神經單元。
一種用于人體微創型壓力與溫度在體實時監測集成系統,包括計算機、無線傳輸模塊、數據采集單元、集成解調模塊、傳輸光纖與柔性光纖F-P壓力與溫度復合傳感探針,柔性光纖F-P壓力與溫度復合傳感探針通過傳輸光纖與集成解調模塊對應連接,集成解調模塊通過通訊接口與數據采集單元對應連接,數據采集單元與無線傳輸模塊對應連接,無線傳輸模塊與計算機對應設置。
進一步而言,系統通過傳輸光纖將光源導入人體待測部位的柔性光纖F-P復合傳感探針中,同時將傳感探針探測到的F-P復合腔干涉信號光傳輸回解調單元,通過對該干涉信號光進行解調獲得待測壓力和溫度。
作為在醫療應用領域引入光纖傳感技術的先驅,FISO通過向客戶提供多樣化的解決方案,在實驗室和醫療研發中心建立了良好的聲譽。此外,由于自動化水平已在生產組裝制程中得以實現,如今FISO每年的設備售出超過300000套,已達到世界領先OEM供應商的級別。FISO為醫療設備提供最完整的光纖溫度探針產線。工采網從FISO引進了一款高質量應用在人體介入式光纖傳感器,醫用光纖測溫傳感器 - THR-NS-1084A。
展開 沈陽自動化所激光沖擊強化設備研究取得新進展
近日,由中國科學院沈陽自動化研究所研發的“SIA-LSP-11 型激光沖擊強化設備”和“SIA-LSP-21 型激光沖擊波加工裝備”先后在客戶現場開展了安裝調試,實現了年內順利交付兩套設備目標。
SIA-LSP-11型激光沖擊強化設備是沈陽自動化所自主開發的整體葉盤二代激光沖擊強化設備,在前期開發經驗基礎上,對設備整體功能進行了優化設計,不僅強化了航空發動機整體葉盤,還強化了焊縫、榫頭、榫槽等多種復雜曲面零件。正式投產運行后將進一步提升航空結構件的使役性能,助力航空裝備快速發展。
SIA-LSP-21型激光沖擊波科研平臺具有雙波長、多光束、多形光斑并行加工能力,擁有人機友好共融的開放式操作系統、協同控制軟件、工藝數據庫、歷史查詢軟件、操作人員管理軟件,并可二次開發與拓展,適于多種激光沖擊強化工藝方法研究,可為我國激光沖擊強化科學研究提供支持。
2018年,沈陽自動化所裝備制造技術研究室激光沖擊團隊在基礎研究與工藝開發方面也取得了多項成果,建立了激光沖擊強化數學模型,可以精確預測激光沖擊強化后的殘余應力場;開展渦輪 盤鎳基高溫合金溫控激光沖擊強化工藝與機理的研究,突破高溫端激光沖擊延壽技術瓶頸;在AID Advances,Opto-Electronic Advances,《稀有金屬學報》,《中國激光》等期刊中發表相關研究成果10余篇。
沈陽自動化所裝備制造技術研究室經過多年的技術積累與創新,在激光沖擊強化技術實現持續引領行業的基礎上,開展了強化機制、工藝與裝備集成研究,具備產學研一體化技術攻關及工程實施的全套解決方案,助力高端裝備發展。
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新金屬3D打印技術允許激光設備逐滴打印金屬結構
近日從外媒獲悉,特溫特大學的荷蘭研究人員開發了一種新的金屬3D打印技術,該技術允許激光設備逐滴打印金屬結構,包括純金,打印精度可以達到幾微米尺度。
通常,金屬結構可以通過光刻方法,鑄造,選擇性激光燒結或熔化來制造。然而,這些新方法還不適用于特征尺寸小于約10μm的金屬的3D打印,這對于電子設備而言將是非常有意思的。
新金屬3D打印技術允許激光設備逐滴打印金屬結構研究人員的新技術被稱為激光誘導正向傳輸(又稱“LIFT”),它使用超短激光脈沖來熔化納米厚度薄膜中的微小金屬。這形成了熔融金屬的微滴,其可以噴射到目標位置后并固化。由于這種技術,UT研究人員能夠逐滴構建一個帶有銅和金微滴的螺旋微結構。這兩種金屬具有相似的熔點,在這種情況下,銅作為支撐,金可以在其上形成。
新金屬3D打印技術允許激光設備逐滴打印金屬結構激光打印技術:通過依次打印銅和金,將銅蝕刻掉,產生純金的獨立螺旋金屬液滴的體積只有幾個飛升(一萬億分之一)。制造液滴的方式是使用超短脈沖的綠色激光照射金屬。這種精確的液滴產生使得結構能夠精心構造,高度僅為幾十微米,并且具有小于10μm的細節,具有最小的表面粗糙度(約0.3至0.7微米)。對于研究人員來說,一個關鍵的問題是兩種金屬是否會在它們的界面混合:這會對蝕刻后產品的質量產生影響。研究人員在增材制造中寫道,這些金屬之間沒有混合的跡象。
新金屬3D打印技術允許激光設備逐滴打印金屬結構一旦結構完成,研究人員就在氯化鐵中使用化學蝕刻來完全去除銅支架。通過這樣做,他們留下了純金的獨立螺旋復合材料。
螺旋的頂視圖(c)表明它是三維的,具有中心空隙。
展開 CINNO Research | 2020年國內顯示行業激光切割設備市場規模達14億元
3.LED外延片市場規模及技術趨勢分析
四、激光設備市場容量趨勢分析
1.顯示面板用激光相關設備市場容量趨勢分析
1.1 激光切割設備
1.2 激光修復設備
2.泛半導體用激光相關設備市場容量趨勢分析
2.1半導體激光切割設備
2.2 LED行業激光設備
第三章:全球核心激光設備廠商分析
一、海外激光設備廠商分析
1.美國Coherent
2.韓國AP System
3.韓國LIS
4.韓國EO Technics
5.韓國PHILOPTICS
6.韓國CHARM
7.韓國KOSES
8.法國Amplitude
9.日本DISCO
10.日本東京精密
11.美國MKS(ESI)
二、國內激光設備廠商分析
1.大族激光
2.德龍激光
3.盛雄激光
4.光韻達
5.華工科技
展開 設備|3D-Micromac新型激光微加工系統,突破Micro LED巨量轉移等工藝瓶頸
3D-Micromac的microCETI平臺支持Micro-LED顯示器制造中的所有激光工藝,并能夠很好地戰勝這些挑戰。
3D-Micromac公司的首席執行官Uwe Wagner表示:“Micro-LED具有廣泛的潛力,可用于各種應用和終端設備,包括室內和室外標牌,智能手表,增強和虛擬現實設備以及汽車平視顯示器等。3D-Micromac作為激光微加工領域的領導者,在將創新的激光技術應用于新興應用以滿足其批量生產需求方面擁有豐富的經驗。公司的新型microCETI平臺提供了一種高吞吐量,通用且經濟高效的激光微加工工藝,非常適合用來生產Micro-LED顯示器。3D-Micromac期待與Micro-LED器件和顯示器制造商合作,以加快該技術在各種潛在應用領域的商業化?!? MicroCETI平臺具有以下三種配置:
轉移:針對幾乎所有Micro-LED材料和形狀的獨特激光轉移工藝
LLO:適用不同客戶Micro-LED材料的實時激光剝離工藝
維修:在Micro-LED生產工藝的每個步驟中都提供單芯片修復的可能
MicroCETI平臺具有高重復率、高精度紫外波長激光器和先進的定位系統,可用于三個階段以及多達16個軸、亞微米級Micro-LED轉移精度和納米級可重復性。microCETI支持的供體晶圓尺寸范圍從50mm(2英寸)到200mm(8英寸),轉移晶圓和驅動基板最大可達350mm x 350mm。除了Micro-LED以外,microCETI平臺還適用于標準LED和Mini-LED的生產工藝。
展開 順應市場發展,激光振動傳感器實現從高端設備到大規模的應用
圖4:激光振動傳感器模塊及手機產線上應用
3)可快速定制的測量設備
無論是激光振動傳感器模組還是組裝好的傳感器模塊,由于其基本測振性能已達到普通設備級的標準,因此也可以通過定制化的設計為客戶提供低成本、高性能的特殊振動測量設備。圖5顯示了兩種典型的定制化方案:1)采用標準的激光振動傳感器,與高速振鏡模塊配合在一起,實現具有掃描功能的多功能激光振動儀;2)采用光纖式模組組合而成的,可多達32通道的多路振動測量系統,每路測量通道都有自己獨立的光纖連接式振動測量頭,體積小,方便靈活配置安裝位置,尤其適合復雜的多通道、多角度、多測量點的應用。
圖5:定制化設備案例:1)與振鏡結合;2)光纖多通道振動檢測
此外,摯感光子的激光振動傳感器還集成了絕對測距的功能,可以在進行高精度測振的情況下,重復不間斷的提供距離信息。
總體說來,摯感光子研發的激光振動傳感器通過領先的集成光學技術和信號處理技術,實現了從傳統高端設備到規模應用的跨越。考慮到消費電子產品,尤其是手機/平板電腦類產品的巨大需求和產量,當前的應用將主要面向消費電子自動化產線的大規模應用上,包括目前的半自動化產線和正在升級改造的全自動產線,著重在生產流程控制和品質檢測為主的各類傳感器等具體應用場景。于此同時,在土木工程及其他相關領域,小型化低成本化的激光振動傳感器也將逐漸擺脫儀器抽查的應用模式而成為永久性的預設部件。
詳情請咨詢:摯感(蘇州)光子科技有限公司
徐春健
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