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  • 2021-07-20
    1.ソニーミュージックエンタテインメント(SME)が3Dプリント賞の名称を更新 最近、アメリカのソニーミュージックエンターテインメントカンパニー(SME)が3D印刷コンペティションの名前を更新し、変更された賞は3D印刷技術のアプリケーションの革新を称えることを目的とした「AubinAMケーススタディ賞」です。 ファイナリストは提出された作品(グラフィックアブストラクトとテクニカルブリーフ)から選ばれ、彼らの研究結果を紹介するためにRAPID会議(おそらく2021年にオンライン形式で)で発表されます。
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  • 2021-07-20
    レーザー切断加工は、従来のメカニカルナイフを不可視ビームに置き換えるもので、切断パターンに限らず、高精度、高速切断、自動植字、材料の節約、スムーズな切断、低処理コストの特徴を備えています。改良または交換。従来の金属切断プロセス装置。
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  • 2021-07-20
    子供たちはレーザーポインターで遊ぶことが多く、その特徴は似ているため、聴衆はレーザー光を多かれ少なかれよく理解しています。 つまり、レーザーランプは表示波長が非常に長く、非常に広い範囲の可視光を表示することができます。技術の進歩により、フルカラーレーザーライトなどのさまざまなレーザーライトも広く使用されています。ハイライトパワー色の違いや、他のランプにはない独特の長距離表示効果には、独自の性能などの特徴があり、ステージ上のレーザー光、次にレーザー光の優れた性能を見てみましょう。主な用途は何ですか?エリア?
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  • 2021-07-20
    最近、上海光源センターの自由電子レーザーチームは、X線自由電子レーザー発振器の研究において渦X線を生成する方法を提案しました。 研究によると、ゲイン離調を調整するだけで、X線自由電子レーザー発振器の出力を従来のガウス光から渦光に変えることができます。 7月17日、関連する結果が研究速報の形で「光学」に掲載されました。 これは、ジャーナルによって発行された最初のX線自由電子レーザー物理学研究であると報告されています。
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  • 2021-07-19
    トポロジカルレーザーと呼ばれる新しいタイプのデバイスは、従来のレーザーよりも効率的に光を放射できることが理解されています。 現在、科学者たちは、電気通信の分野で使用できる、室温で動作する最初の電気駆動トポロジーレーザーを作成しました。
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  • 2021-07-19
    フォトニックデバイス技術は、レーザースキャンと印刷、電気通信、工業材料処理などのアプリケーションに長い間存在してきました。 近年、発光ダイオード(LED)照明が広く使用されています。 レーザー、光検出器、microLED、フォトニック集積回路(PIC)などのフォトニックデバイスは、顔認識、3Dセンシングとレーザーイメージング、検出と測距(ライダー)など、一連の新しいテクノロジーの構成要素になっています。 今日のアプリケーション要件を満たすために、これらのテクノロジーには、革新的なデバイスアーキテクチャ、新しい材料の開発、材料のモノリシックおよび異種統合、より大きなウェーハサイズ、および単一ウェーハ処理が必要です。
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  • 2021-07-19
    レーザー溶接機は、レーザー溶接機またはレーザー溶接機とも呼ばれ、レーザー材料の処理に使用される機械です。 レーザー溶接では、高エネルギーレーザーパルスを使用して、小さな領域で材料を局所的に加熱します。 レーザー放射のエネルギーは熱伝導によって材料に拡散し、材料を溶かして特定の溶融プールを形成します。 では、レーザー溶接機は主にどの業界で使用されていますか?
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  • 2021-07-19
    量子の世界には常に、従来の認識に違反し、さまざまな素晴らしい現象に現れる法則があります。 科学者たちは最近、室温で動作できるだけでなく、エネルギー損失が増加するにつれて、レーザーを生成するために必要なエネルギーが減少する量子レーザーを発明しました。
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  • 2021-07-19
    テスラは、純粋に視覚的な自動運転車FSDBetaバージョン9.0を発表しました。 ご存知のとおり、マスクは常に「純粋なビジョン」の高度な性質を推進してきましたが、テスラの以前のモデルには、補足としてレーダーシステムが装備されています。 これは、レーダーシステムを備えていないテスラの最初の車です。 7月10日は伝説の発明家ニコラテスラの誕生日であり、マスクはこの日に意図的にこの車をリリースすることを選択しました。これは非常に意味のあることです。 さらに、将来北米市場で提供されるテスラのモデル3およびモデルYモデルには、ミリ波レーダーが搭載されなくなります。 言い換えれば、テスラは真に「純粋な視覚的」時代に入ったのです。
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  • 2021-07-18
    セオドア・メイマンが1960年に世界初の赤外線レーザーを作成して以来、物理学者は常に、超短および超高速スケールで小さな原子や分子を検出できるX線レーザーパルスを生成することを夢見てきました。 この夢は、世界初の硬X線自由電子レーザー(XFEL)が米国エネルギー省のSLAC国立加速器研究所の線形加速器コヒーレント光源(LCLS)で最初のそのような光を生成した2009年にようやく実現しました。およびその他のXFELには、通常の動作モードに制限があります。
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  • 2021-07-17
    バイオマーカーは、癌などの特定の疾患の指標マーカーとして使用できます。 このように、腫瘍の微小環境は人々の警戒を容易に喚起することができます。 ただし、腫瘍領域と非腫瘍領域の間、および腫瘍自体の間には明らかな分子の違いがあります。 これらの状況は、これらの領域の特定の小さな部分を分離することによってのみ解読できます。
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  • 2021-07-17
    超高速レーザーは、SESAM、カーレンズ、その他のモードロック技術に基づく一種のレーザーであり、そのパルス幅はピコ秒またはフェムト秒のオーダーです。 産業用レーザーの中で、科学研究で比較的注目されているピコ秒レーザー、フェムト秒レーザー、アト秒レーザーは、超高速レーザーのカテゴリーに属します。
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