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ニュース

  • 2021-07-27
    金属3D印刷技術の電気化学的堆積は非常に部分的で人気がなく、中国でそれを行っている企業はほとんどありません。 しかし、南極ベアは、原子レベルのナノレベルの精密3D印刷成形を実現できるため、将来的に「スタックネック」技術となる可能性のある半導体チップなどのアプリケーション領域が非常に重要になる可能性があることを強く訴えます。 世界的なチップリーダーであるIntelも、投資を通じて関連する取り決めを行っています。
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  • 2021-07-27
    3Dサイエンスバレーの市場観察によると、材料は積層造形を推進して境界を突破する原動力です。 人工知能、デジタルマテリアル、人工双子、これらの要因により、積層造形が限界を超えようとしています。
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  • 2021-07-27
    経験豊富なレーザーオペレーターでない場合、またはレーザーシステムについてほとんど知らない場合は、この記事を読むことをお勧めします。この記事は、レーザーの等級付け基準とレーザーの安全規則を理解し、役立つことを願っています。重要なのは安全に注意を払うことです。
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  • 2021-07-27
    ハーバード大学の研究者は、追加の光学部品を必要とせずに、波長を含むレーザービームのさまざまな特性を効果的に変調できる単純なメタマテリアルを紹介しました。 このメタマテリアルは、レーザービームをいくつかの異なるビームに分解し、それらの形状と強度を独立して制御することができ、正確でエネルギー効率の高い方法で実現できます。
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  • 2021-07-26
    バッテリーレーザー溶接機の気密溶接は、バッテリーの安全性を大幅に向上させます。これは決して空の言葉ではありません。 バッテリー製造のすべての側面は非常に成熟していますが、バッテリーレーザー溶接機が登場する前は、特に安全性の観点から、バッテリーカバープレートのシーリング溶接は満足のいくものではありませんでした。
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  • 2021-07-26
    効率的なナノワイヤーレーザーは、光ファイバー通信、汚染分析、その他のアプリケーションに役立ちます。 課題は、適切な材料を見つけることです。 これらの超小型ナノワイヤーは、優れた発光能力と調整可能な波長を備えており、比較的簡単に合成できます。 これらのペロブスカイト構造のナノワイヤは、高効率の太陽電池材料に匹敵します。
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  • 2021-07-26
    レーザー穴あけの動作原理:レーザーはワークピースの材料を溶かして蒸発させます。 蒸気圧により、溶融物が穴から排出されます。 レーザー穴あけ中、レーザービームは接触することなくさまざまな材料に小さな穴または大きな穴を生成します。
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  • 2021-07-26
    構造と原理 01 レーザーダストセンサー レーザーの第一印象は、SF映画の強力なレーザー兵器であるということです。実際、レーザーは軍事分野だけでなく、医療、照明、測距、切断、ITなどの分野でも広く使用されています。
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  • 2021-07-24
    21世紀初頭から、エネルギー危機の激化に伴い、各国は海洋の開発と研究を増やし始めており、海洋環境における金属材料の腐食と保護を回避する方法は、海洋工学のホットスポットになっています。関連する技術研究。
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  • 2021-07-23
    非機械式ビームステアリングデバイスは、自動運転車のLIDAR、ニアアイディスプレイのアイトラッキング、顕微鏡、光ピンセット、および高精度3Dプリント技術で幅広い用途があります。 これらの用途では、軽量、コンパクト、高効率、高精度、および/または大角度のビームステアリングデバイスが長い間夢見てきました。 ただし、光学フェーズアレイに基づく最も成熟したレーザービームステアリング技術は、狭い角度範囲で準連続的かつ効率的なビームステアリングしか提供できません。 したがって、上記の特性を備えたより高度なビームステアリングデバイスの設計は、常にこの方向の研究の焦点であった。
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  • 2021-07-23
    コーネル大学の研究者は、レーザーパルスを高調波に変換できるナノ構造を開発し、高解像度のイメージングとアト秒の物理プロセスの研究のための新しい科学ツールへの道を開きました。
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  • 2021-07-23
    韓国先端科学技術研究所(KAIST)の科学者が、室温で高度に相互作用する量子粒子を生成できるレーザーシステムを作成したと報告されています。 これにより、エネルギー損失が増加するにつれて、単一のマイクロキャビティレーザーシステムがより低いしきい値エネルギーを必要とする可能性があります。 研究結果は、2021年6月10日にジャーナルNaturePhotonicsに掲載されます。
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