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各种不同种类的激光器所发射的激光波长已达数千种,最长的波长为微波波段的0.7毫米,最短波长为远紫外区的210埃,X射线波段的激光器也正在研究中。 除自由电子激光器外,各种激光器的基本工作原理均相同,装置的必不可少的组成部分包括激励(或抽运)、具有亚稳态能级的工作介质和谐振腔( 见光学谐振腔)3部分。
激光的探索和研究始于20世纪50年代末,科学家们开始研究微波和红外线。 1951年,汤斯提出了微波激射器(Maser)的概念,1954年发明了氨分子束微波激射器。 1958年,肖洛和汤斯提出了在可见光频段工作的激射器的设计方案和理论计算。
年,美国科学家爱因斯坦提出了一项革命性的理论,这是关于激光原理的最早阐述。这项理论的核心在于,物质中的原子由不同数量的电子分布在不同的能级上组成,当处于高能级的电子被光子激发后,会跃迁至低能级,同时释放出与激发它的光子相同性质的光。在特定条件下,这种光能被放大,产生强烈的光束。
刘应状在2001年发表了三篇关于激光在海水中的研究论文。第一篇论文探讨了准直绿色蓝色激光束在海水中的后向散射功率问题,发表在《中国激光》(英文版)Vol.B10,No.2, April (2001),并被EI收录。
激光加工技术是一种高效的加工方式,其原理基于激光的四个特殊性质:高纯度性、高功率密度、高平行度和高干涉性。激光的特性包括强度高、单色性好、干涉性好及方向性好。这些特性使得激光能够在加工过程中产生高功率密度的光斑,从而实现对材料的高效加热和去除。
激光加工的动作原理主要是利用激光器发射出的高强度、高亮度、方向性好、单色性好的激光,通过反射镜、透镜等光学元件的聚焦,形成平行度很高的微细光束。当这束激光照射在材料上时,其能量密度达到一定程度,材料会迅速熔化或汽化,随后固态熔渣或汽化物被剥离,从而实现对材料的加工。
激光打标机利用激光束在不同材质表面刻出永久性标记。打标过程通过两种方式实现:一种是“热加工”,即高能量密度激光束照射材料表面,使局部区域温度急剧上升,导致物质蒸发或化学变化;另一种是“冷加工”,即利用高能量的紫外光子打断材料化学键,不产生热损伤,适用于半导体和有机材料。
数控激光加工机床是一种高科技的加工设备,其核心原理是利用激光束的高亮度和高方向性特性。这种机床通过聚焦高功率激光,使其光斑直径小于0.01毫米,精确照射到需要加工的材料表面。当激光照射到材料时,瞬间转换为热能,使得被照部位温度急剧上升。
1、用激光切割的薄板来叠加合成任意三维曲面的制造系统 , 不仅为在塑性加工和模具领域中实行 FMS 提供了思路 , 而且对于内部结构复杂的模具制造 ,如型孔、 中孔体及复杂的冷却管道等 ,也是快速而经济的制造模具的有效方法 ,并且能带动其他技术如固相扩散等的发展。
2、电火花铣削加工技术也称为电火花创成加工技术,这是一种替代传统的用成型电极加工型腔的新技术,它是有高速旋转的简单的管状电极作三维或二维轮廓加工(像数控铣一样),因此不再需要制造复杂的成型电极,这显然是电火花成形加工领域的重***展。国外已有使用这种技术的机床在模具加工中应用。
3、激光加工利用光的能量实现材料的蚀除或熔化,适用于加工各种金属和非金属材料,具有材料浪费少、成本效益高、适应性强等优势。激光加工技术广泛应用于焊接、切割、表面改性、打标、钻孔、微加工及光化学沉积等领域。
4、浅谈模具制造与加工应用中的CAD技术应用 随着电子技术的不断发展,数控技术由以前的硬件数控发展到了计算机控制。***用计算机控制,不仅提高了数控机床的加工精度,而且拓展了数控技术的应用范围。
5、值得一提的是,此旋切结构在实际设计改良后,已经非常易于模具加工制作,并且已运用于连续拉深模具当中。连续模具中机械运动的控制和运用连续模具中常常同时包括了冲裁、弯曲和拉深等冲压工艺,因而其冲压过程中的机械运动也包括了这三种工艺的基本运动模式,对连续模具中运动的控制,应分成各基本工艺分别进行控制。
1、在《应用物理 letters》2008年第92卷第8期,周沧涛、何晓涛和M.研究了激光产生的高能电子在过度密集等离子体中的传输,论文编号为151502。 同期,他们还发表了关于高功率激光在同心双层靶中的高能粒子传输研究,论文编号为071502。
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