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<title>行业新闻-南光高科（厦门）激光科技有限公司</title>
<link><![CDATA[http://www.ng-laser.com/index.php?case=archive&act=list&catid=13]]></link>
<description>11行业新闻-南光高科（厦门）激光科技有限公司</description>
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<title><![CDATA[SPIE前任CEO的20年经验总结：光子学领域这七大热点不容忽视]]></title>
<link><![CDATA[http://www.ng-laser.com/index.php?case=archive&act=show&aid=82]]></link>
<description><![CDATA[近日，SPIE前任首席执行官（1999-2018）Eugene Arthurs博士为中国激光杂志社与SPIE共同出版的Advanced Photonics撰文Perspectives on the future of photonics: the best is yet to come，从成像、半导体等7个方面对光子学研究现状和发展愿景进行了评述。一、成像大多青年人对数字成像以及互联网之前的时代没有太多记忆。拿最常见的X光检查为例，在那个时代，X光片不仅面积大不易携带，而且必须得等到湿化学处理后才能将其转交医生诊断。也许只有真正经历过这样的时代，才能真正感受到现在电子传输的便捷性。1969年，美国贝尔实验室的George E. Smith 和Willard Boyle发明了CCD，两人也因此获得了2009年诺贝尔物理学奖。当时，成像技术和计算领域的融合尚处于起步阶段。如今，AI技术到底会给影像行业带来机遇还是挑战，还是一个未知。二、半导体现代生活很大程度上依赖于半导体芯片和存储器。可有多少人知道智能手机中有百亿个硅晶体管处理器？又能有多少人了解整个器件的制造，尤其是微型处理器和存储芯片的制造需要多么强大、高效、可靠的激光器？又有多少人了解印刷电路的晶体管尺寸只有7 nm？当然这个数字很快又会刷新为5 nm，然后3 nm。光子学技术的革新以及摩尔定律的影响向我]]></description>
<pubDate>2020-01-07 17:05:49</pubDate>
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<title><![CDATA[紫外激光用于快速成型]]></title>
<link><![CDATA[http://www.ng-laser.com/index.php?case=archive&act=show&aid=53]]></link>
<description><![CDATA[激光快速成型是一种采用离散分层，逐层堆积的原理，直接利用产品的三维电脑数据实现为产品的原型。紫外激光快速成型所使用的材料主要为光敏树脂。表面光滑，质量较好；成型精度较高，精度在0.1mm；可制作非常精细的细节及薄壁结构的成型产品，精度高、易后处理。&nbsp;快速成型的工艺过程具体如下：&nbsp;1）产品的三维模型的构建由于RP系统是由三维CAD模型直接驱动，因此首先要构建所加工工件的三维CAD模型。该三维CAD模型可以利用计算机辅助设计软件（如Pro/E，I-DEAS, Solid Works，UG等）直接构建，也可以将已有产品的二维图样进行转换而形成三维模型，或对产品实体进行激光扫描、CT断层扫描，得到点云数据，然后利用反求工程的方法来构造三维模型。&nbsp;2）SLA激光快速成型&nbsp;SLA工艺也称光造型或立体光刻，是基于液态光敏树脂的光聚合原理工作的。这种液态材料在一定波长和强度的紫外光照射下能迅速发生光聚合反应，分子量急剧增大，材料也就从液态转变成固态。液槽中盛满液态光固化树脂，激光束在偏转镜作用下，能在液态表面上扫描，扫描的轨迹及光线的有无均有计算机控制，光点打到的地方，液体就固化。成型开始时，工作平台在液面下一个确定的深度，聚焦后的光斑在液面上按计算机的指令逐点扫描，即逐点固化。当一层扫描完成后，未被照射的地方仍是液态树脂。然后升降台]]></description>
<pubDate>2017-12-12 15:46:37</pubDate>
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<title><![CDATA[紫外激光、超快激光的各自应用与发展]]></title>
<link><![CDATA[http://www.ng-laser.com/index.php?case=archive&act=show&aid=52]]></link>
<description><![CDATA[紫外激光、超快激光的各自应用与发展激光器的发明是二十世纪科学技术的一项重大成就，它使人们有能力终于能驾驭尺度极小、数字极大，运动极其混乱的分子和原子的发光过程，从而获得生产、放大的红外线，可见光线和紫外线（以致K线和r射线）的能力。激光科学技术的兴起，使人们对光的认识和利用达到了一个前史未有的新阶段。激光器作为所有激光(laser)应用产品的核心部件，是所有激光应用产品的重中之重；而且激光器的种类很多。如：远红外激光器、中红外激光器、近红外激光器、可见激光器、近紫外激光器、真空紫外激光器、X射线激光器、紫外激光器、超快激光器等。下面，就紫外激光器、超快激光器相关应用与特点与大家共同探讨一下。&nbsp;超快激光代表着当今激光前沿技术的发展方向随着激光技术飞速发展，超快激光出现了人们的视线之中，它具备独特的超短脉冲、超强特性，能以较低的脉冲能量获得极高的峰值光强。与传统长脉冲激光及连续激光不同，超快激光有着超短的激光脉冲，这使得激光脉冲的频谱宽度相当大。这样宽的频谱在进行诸如原子能级研究，激光选键化学等方面都具有重要的应用。超快超强激光脉冲与物质的相互作用，是当前最活跃的研究课题之一，代表着当今激光前沿技术的发展方向...超快激光能解决许多常规方法难以达到的高、精、尖、硬、难等加工问题，实现令人惊奇的加工能力、加工质量和加工效率。专家预测，到2020年超快激光]]></description>
<pubDate>2017-12-12 15:46:06</pubDate>
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<title><![CDATA[研究人员打造世界最小线宽激光器]]></title>
<link><![CDATA[http://www.ng-laser.com/index.php?case=archive&act=show&aid=51]]></link>
<description><![CDATA[研究人员打造世界最小线宽激光器由德国联邦物理技术研究院（PTB）、美国天体物理联合实验室（JILA）、美国国家标准与技术研究所的研究人员创建了两个独立的激光器，每个具有自己的硅法布里-珀罗腔，激光线宽仅为0.01Hz。这是一个世界纪录，远远小于通常的千赫兹或兆赫兹规格的线宽。冷却至124 K时，两个激光器在194 THz工作频率（1545 nm波长）之间的拍音为5 mHz。这两种激光器的相位相干时间可达55秒。腔镜的热布朗噪声限制激光器的线宽变得更窄。由于世界上没有其他可比较精确的激光，所以从事这种合作的科学家必须直接建立两个这样的激光系统。只有通过比较这两种激光才能证明发射光的突出特性。每个激光器的核心部件是21cm长的法布里-珀罗硅谐振器。使用两个硅锥体将两个谐振镜保持在固定的距离。稳定电子元件确保激光的光频率始终遵循谐振器的固有频率。激光已经用于精密测量新的激光器现在PTB和JILA中使用，以进一步提高光学原子钟的质量，并对超冷原子进行新的精密测量。在PTB，来自这些激光器的超稳定光已经通过光波导分布，然后由不伦瑞克的光学时钟使用。PTB研究人员之一、托马斯·勒格罗表示：“未来，计划在欧洲的网络中传播这种光。 这个计划将允许在不伦瑞克的时钟与在巴黎和伦敦的时钟之间进行更精确的比较。”在JILA，一个类似的计划是将激光分布在连接JILA和各种NIST实验]]></description>
<pubDate>2017-12-12 15:45:07</pubDate>
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<title><![CDATA[浅谈医用激光器的临床选择]]></title>
<link><![CDATA[http://www.ng-laser.com/index.php?case=archive&act=show&aid=50]]></link>
<description><![CDATA[浅谈医用激光器的临床选择&nbsp;激光自50年前诞生以来，已在临床医学诊断及治疗中得到广泛的应用，目前不仅成为治疗疾病的一种先进手段，而且也发展成为一门重要的医学分支。实际上，几乎每一种激光器问世后，人们都会探索发掘其在医疗领域的有效应用。&nbsp;根据病理诊断和临床治疗的不同需求，目前在医学诊断方面，激光诊断的方法可分为激光光谱分析法、激光干涉分析法、激光散射分析法、激光衍射分析法、激光透射分析法及激光偏振法等。&nbsp;近年来随着激光技术的快速发展和激光器件的不断增加，可供临床使用的激光种类也越来越多，无论是从高功率连续激光到飞秒超短脉冲激光，还是从深紫外激光到中红外激光，无不在外科手术、疾病诊断、美容保健等方面表现出重要的应用潜力。因此在选用医用激光器时，应根据不同的临床需求并结合激光器件的最新发展，确定最适合的激光参数及指标，从而对医用激光器做出合理而实用的选择。&nbsp;医用激光器的种类及主要临床应用&nbsp;不同种类的激光器其参数性能和工作方式不一样，其与人体生物组织的相互作用也不同。确定所需医用激光的参数性能和所需要的工作方式后，基本就可以确定适合的具体激光种类了，下面我们依据常用工作物质分类对一些典型的医用激光器件及主要临床应用作简要介绍。&nbsp;固体激光器&nbsp;固体激光器是目前使用最广泛、最成熟的医用激光器。典型的固体医]]></description>
<pubDate>2017-12-12 15:44:02</pubDate>
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<title><![CDATA[前景光明的高速激光熔覆将取代硬铬和电镀]]></title>
<link><![CDATA[http://www.ng-laser.com/index.php?case=archive&act=show&aid=49]]></link>
<description><![CDATA[截止到今年9月份，欧盟国家可能会不允许在金属部件中使用镀硬铬，基于这种情况，需要另一种工艺来替代镀硬铬。热喷涂经过测试，具有很高的灵活性，然而测试的结果往往欠佳。另一个非常不错的代替镀硬铬的选择是由德国亚琛Fraunhofer ILT的科学家最新研发的超高速激光熔覆，采用的设备由德国Laserline公司提供。  在发电厂或者其他工业制造工厂，机械设备的金属部分在磨损方面常常经受着巨大的考验，工艺参数和一般的生产环境常常很糟糕，导致一些最重要的金属部件的腐蚀和磨损。为了应对这些情况和延长一些特别昂贵的生产设备的使用寿命， 这些设备的金属部分外表镀上特殊的涂层。旋转部件、管和其他功能性部件的整个表面都带有金属或者是陶瓷涂层。  这增加了工件对热度、潮湿、侵蚀性化学物质以及金属碎屑和飞溅物的抗腐蚀性。常常使用的加工是早期被称为硬铬电镀方式。它是一种电镀方法，把工件浸入铬电解质中，因此被铬层覆盖。如果有特殊部分不需要涂层，那部分在浸入电解液溶液前会被包裹起来。特别适用于大幅面与体型大的部件，紧挨着的选择区域也是可能进行涂层。  镀铬或将被禁用，新的涂层技术势在必行  镀硬铬未来的发展尚未定论，尽管在现阶段镀硬铬非常成功，但是现在普遍使用的三氧化铬(CrO3)， 又称六价铬(Cr6+)，连同其他有铬成分的物质被欧盟委员会于2013年定义为对人体有害物质，并被列入《关]]></description>
<pubDate>2017-12-12 15:40:03</pubDate>
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<title><![CDATA[不靠蜘蛛侠，用激光就能“焊接”蜘蛛丝！]]></title>
<link><![CDATA[http://www.ng-laser.com/index.php?case=archive&act=show&aid=4]]></link>
<description><![CDATA[蜘蛛丝是一种比蚕丝更为神奇的物质。但由于人类暂时无法驯服蜘蛛，蜘蛛丝的工业化生产暂时只是一场梦。而且，虽然现代生物科技有偷天换日的能力，它也无法让除了蜘蛛之外的任何生物产生蜘蛛丝蛋白。  所以，工业蜘蛛丝的来源只能依赖“野生”蜘蛛了。量少不说，而且这种“手工”式生产无法控制，也毫无标准。因此即便采集这些野生的蛛丝，其生产应用也是个问题。那么到底该如何使用这些与现代化生产手段不兼容的蜘蛛丝？  近日，一队来自印度的研究人员声称找到了解决这一问题的办法。他们表示，在适当的环境下，蜘蛛丝中的一种蛋白就可以放大激光的功率，让激光获得足够的能力来切割或焊接蜘蛛丝。  这种手段背后的原理叫“非线性多光子吸收”。简单来说，此效应可以让两个（或者多个）光子像一个光子一样被物质吸收，而这个“合光子”的能量为那两个（或多个）光子各自能量的总和。它之所以是非线性的，是因为合成光子的能量等于多光子光强的平方和，而不可能是分数或倍数。 此效应对于只能吸收高能量光子，却无法吸收低能量光子的材料（比如蜘蛛丝）来说十分重要。因为它可以导致正常情况下会穿透材料的光可以有效地被材料吸收，让材料分子跃迁至高能级状态。在高能级状态下，分子就可以出现荧光，化学键断裂重组，或者持续吸收能量至融化等变化。  在蜘蛛丝上，研究人员使用了“飞秒激光”（即 10-15 秒长度的激光照射），利用多光子吸收效应把]]></description>
<pubDate>2017-12-15 17:54:45</pubDate>
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<title><![CDATA[激光企业的新机遇：塑料激光焊接应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.ng-laser.com/index.php?case=archive&act=show&aid=3]]></link>
<description><![CDATA[激光焊接技术已经是一项得到广泛应用的技术，主要应用在金属加工领域。随着塑料产业的发展以及它作为钢铁、镁、铝等金属的替代品被广泛的应用于汽车、船舶、包装、电子等行业，塑料激光焊接技术得到相应的研究和应用，并因其独特优势受到推广和青睐。&nbsp;尽管塑料激光焊接技术几十年前就有了，然而早期由于激光技术、吸收剂、焊接方式，尤其是激光加工系统成本高等原因，未受到广泛关注和应用。&nbsp;它在应用方面的研究可追溯到1970年使用远红外CO₂激光。但由于其激光波长较长，塑料材料透过性不够高，工程塑料的搭接焊因此受限。1985年有采用近红外ND:YAG激光光源，利用塑料的透过性和吸收性，首次报道了搭接接头结合面处的焊接方法。随着技术的进步，相关材料的研究和成本降低，塑料激光焊接技术再获关注，将在相关行业发光发热，带来巨大的社会和经济效益。&nbsp;塑料激光焊接原理&nbsp;塑料激光焊接要求焊接材料一方具有激光透过性，另一方则具有吸收性，称为透过式塑料激光焊接。对于吸收性不足的材料，通常采用添加吸收剂（碳黑）的方式。只是碳黑也能吸收可见光，容易造成焊缝颜色变深，与母材颜色不同。英国焊接学会(TWI，The Welding Institute)已研制出对可见光透明的染料，可解决此问题。&nbsp;激光穿过透过性塑料到达吸收性塑料表面，吸收性塑料在加热下软化、熔融。同时]]></description>
<pubDate>2017-12-12 15:27:13</pubDate>
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<title><![CDATA[激光伤害有多大，我们应防范于未然]]></title>
<link><![CDATA[http://www.ng-laser.com/index.php?case=archive&act=show&aid=2]]></link>
<description><![CDATA[众所周知，激光辐射对人体有多种危害，那么不同波长，不同功率，不同光束特性的激光会对人体产生什么样的危害呢？激光安全等级的限值是怎么确定出来的呢？  激光辐射对人体组织的危害机理包括热危害、热声瞬变和光化学危害和非线性效应。激光的危害是一个复杂的过程，通常是一种或者几种危害的共同作用。危害的部位和程度取决于激光辐射的参数，其中最重要的是波长、脉宽、聚焦尺寸、辐照剂量、辐射时间。激光对人体的危害汇总如下： 其中，过量激光照射的病理效应和常见疾病汇总如下表：&nbsp;  01激光对眼睛的危害及限值  人的眼睛是复杂的光学器件，不同的组织对不同波长的激光吸收特性不同，危害的程度与辐射功率大小，瞳孔大小，观看距离等都有关系。由于眼睛能将可见光和近红外光透射并汇聚在视网膜上，危害程度会显著增大。接下来，我们就通过一张表来了解决定激光对眼睛危害的关键参数。 根据以上眼睛的特性，结合眼睛组织对激光的耐受程度，国际电工委员会（IEC）确定了不同等级激光器的可接受辐射限值（AEL）。  &nbsp;02激光对皮肤的危害  皮肤是人体最大面积的组织，因此也是最容易遭受激光辐射的组织。而最容易被激光照射的部分是手部，头部以及胳膊。一般来说皮肤比眼睛能耐受更大激光能量的照射。激光对于人体皮肤的危害也是有光化学危害和热危害两种。不同波长的光束可能穿透表皮层和真皮层，造成立即的危害或慢]]></description>
<pubDate>2017-12-15 17:49:06</pubDate>
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