0
メニュー

カート

ロード中

ニュース

  • 2021-06-22
    ロチェスター大学の研究者は、カー共振器でスペクトルフィルターを使用して作成された最初の高度にチャープされたパルスについて説明しました。 2018年のノーベル物理学賞は、ロチェスター大学の研究者によって共有されました。ロチェスター大学は、超短距離でありながら非常に高エネルギーのレーザーパルスを作成する技術を開拓しました。 現在、大学の光学研究所の研究者は、比較的低品質で安価な機器でも機能する方法で、同じ高出力パルス、いわゆるチャープパルスを生成しています。
    もっと見る
  • 2021-06-22
    1960年に世界初のレーザーが発売されて以来、レーザーは生産、科学研究、医療、生命などのさまざまな分野に浸透してきました。 さまざまなアプリケーションで、レーザーのパラメーターは、ユーザーが選択するレーザー光源を直接決定します。 ここでの編集者は、従来のレーザーのいくつかのパラメーター定義を整理し、参照用に簡単な説明を作成して、最短時間で適切なレーザー製品を見つけるのに役立つことを望んでいます。
    もっと見る
  • 2021-06-22
    1.ノズルが単層か二層かについて単層レーザーノズルは溶融・切断に使用します。つまり、窒素を補助ガスとして使用し、単層レーザーノズルをステンレス鋼とアルミニウムの切断に使用します。プレート。 二層レーザーノズルは、一般的に酸化切断に使用されます。つまり、補助ガスとして酸素を使用し、炭素鋼を切断するための二層レーザーノズルです。
    もっと見る
  • 2021-06-22
    ドイツの自動車メーカーであるフォルクスワーゲンは、ドイツのヴォルフスブルクにある主要工場でコンポーネントを製造するために粘着ジェット3D印刷を使用する計画を発表しました。報告によると、これは製造プロセスQuotientで3D印刷技術を使用する最初の自動車メーカーになります。 同社はHP3D印刷とのパートナーシップを拡大し、工業製造会社Siemensとのソフトウェアパートナーシップを確立して、コストを削減し、製造プロセスの生産性を向上させるために、このテクノロジーをWolfsburg工場に導入しました。
    もっと見る
  • 2021-06-21
    技術的背景 有機発光ディスプレイ(OLED)は、現在、業界の第3世代ディスプレイ技術の代表として認識されています。OLEDの特徴は、バックライトを必要とする前世代のLCDディスプレイとは異なり、アクティブな発光です。 ディスプレイ分野の代表として、OLEDは、高速応答、鮮明な画質、軽くて薄い、広い視野角、省エネ、環境保護など、比類のない多くの利点を備えており、 21世紀。
    もっと見る
  • 2021-06-21
    ファイバーレーザーにおけるQスイッチ技術とMOPA技術の違い 現在市場に出回っているレーザーマーキングに使用されるパルスファイバーレーザーの種類には、主にQスイッチ技術とMOPA技術の2種類があります。 MOPA(Master Oscillator Power-Amplifier)レーザーは、レーザー発振器と増幅器がカスケード接続されたレーザー構造を指します。 業界では、MOPAレーザーは、電気パルスとファイバー増幅器によって駆動される半導体レーザーシードソースで構成される、ユニークでより「インテリジェントな」ナノ秒パルスファイバーレーザーを指します。 その「インテリジェンス」は主に出力パルス幅に反映され、独立して調整可能(2ns〜500nsの範囲)であり、繰り返し周波数はメガヘルツまで高くなる可能性があります。 Qスイッチファイバーレーザーのシードソース構造は、ファイバー発振器キャビティに損失変調器を挿入することです。これは、キャビティ内の光損失を周期的に変調することにより、特定のパルス幅でナノ秒のパルス光出力を生成します。 誰もが悩むことが多いこの問題について、レーザーの内部構造、出力光学パラメーター、およびアプリケーションシナリオの3つの側面から簡単な分析を行います。
    もっと見る
  • 2021-06-21
    Jeput(688025、SH)は、上海証券取引所の2020年年次報告書照会書に、主にAppleの事業、レーザー事業、在庫、手形および売掛金、およびHylaxの100%株式の取得という5つの側面を含む回答発表を行いました。 外界が懸念しているアップルの事業に関して、ジェプットは、2021年にアップルおよびアップル関連のサプライチェーン企業からの収益が大幅に減少するリスクがあると発表した際に、重要なリスクリマインダーを発表しました。同社の収益は、Appleの個々の研究開発の収益に匹敵します。プロジェクトの需要と変動性が周期的に変化するリスク。
    もっと見る
  • 2021-06-21
    ファイバーレーザー切断機は幅広い用途があり、レーザーを使用して迅速かつ効率的に処理および製造できます。 では、ファイバーレーザー切断機はどのようにレーザーを使用して切断するのでしょうか? レーザーはどのように製造され、その原理は何ですか?
    もっと見る
  • 2021-06-21
    ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)のエンジニアは、より高い電圧で既存の光ガイドデバイスよりも理論的に高速を達成できる新しいタイプのレーザー駆動半導体スイッチを設計しました。 研究チームによると、そのようなデバイスの開発は、次世代の衛星通信システムがより速い速度とより長い距離でより多くのデータを送信することを可能にする可能性があります。
    もっと見る
  • 2021-06-21
    エネルギー省(DoE)のアルゴンヌ国立研究所の工学研究者は、ソーシャルメディアの人工知能技術を使用して、3Dプリント部品の形状をより適切に最適化します。 アルゴンヌのチーフメカニカルエンジニアであるマークメズナー(マークメズナー)は、早くも2019年にこの新しい方法を開発した人物の一人でした。彼は、極端な温度と圧力の下での材料の可能な性能を予測するためのより良い方法であると主張しています。 。 現在のシミュレーションベースの予測方法は成功していますが、特定の条件下で可能なジオメトリの動作を正確に予測するには、スーパーコンピューターレベルの処理能力(および多くの忍耐力)が必要になることがよくあります。
    もっと見る
  • 2021-06-18
    ファイバーレーザーのコアコンポーネントとしてのポンプ光源(ポンプ光源と呼ばれる)は、間違いなく、レーザーの機能と性能において決定的かつ決定的な役割を果たします。 レーザーまたは非レーザーの専門家および技術者に不慣れな多くの人々は、ポンプ装置について深く理解していないため、この装置についてさらに質問があります。 今日人気のある科学ポンプに関するいくつかの関連知識。
    もっと見る
  • 2021-06-18
    ON Semiconductorとamsはどちらも、距離測定に赤外線技術とdToFを使用しています。Senseとamsも偶然にVCSELを使用しています。3社すべてがエリアアレイフラッシュを使用しています。SiPMのみが唯一のONSemiconductorです。 オン・セミコンダクターのLIDAR検出器は、シングルポイント、リニア、エリアアレイで利用でき、顧客は必要なものを選択できます。
    もっと見る
28 29 30 31 32 ... 56 57
購読
私たちのコミュニティに参加する
店舗情報
店舗概要 お問い合わせ お客様の声 レビュー投稿 レーザー知識 総合案内所 レーザーポインター
ユーザーセンター
登録 私の注文 注文の追跡 マイアカウント パスワードを忘れる
ご利用ガイド
よくある質問(FAQ) お支払いについて 納期と配送について 返品返金について
ポリシー
特定商取引法 利用規約