输出光功率

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输出光功率相关的耗材

  • Amphos超短脉冲激光:输出功率400W
    Amphos超短脉冲激光:输出功率400W脉冲能量 300 μJ—灵活的脉冲参数—升级到 1.000 w—放大版参数: 输出功率 400W 波长 = 1030nm 脉冲持续时间 1ps ... 5ps Repition 率:1 1.4 MHz ... 20 MHz 最大脉冲能量 300 μJ 光束质量: M2 1.5特点: 高重复率电光调制器 功率设置单元 软件具有灵活的脉冲持续时间和重复率 集成的高功率光隔离器选项: 高脉冲能量 种子激光器:fs,ps,ns,cw 拥有额外的放大器使输出功率达到1000W 低功率系统:输出功率150W 非线性频率转换 放大版 应用: OPCPA 微加工 薄膜光伏模式 激光划片 激光切割 硅边缘隔离 微流体装置 SLE 过程尺寸/接口: 宽:72 cm 高:16.5 cm 长:111 cm TCP/IP 命令 近外调制器 冷却水新型板条放大方案结构紧凑,简单,具有可扩展性 控制单元 CFRP的加工 19“ ,28HU 使用AMPHOS 400 所有规格如有变更,恕不另行通知,我们尽可能提供最好的产品。
  • Amphos超短脉冲激光:输出功率200W
    Amphos超短脉冲激光:输出功率200W紧凑的激光头—脉冲能量 300 μJ—软件灵活的脉冲参数—Yb:YAG放大技术参数: 输出功率 200W 波长 = 1030nm 脉冲持续时间 1ps ... 5ps Repition 率: 500kHz ... 40 MHz 最大脉冲能量 300 μJ 光束质量: M2 1.5特点: 集成光隔离器 集成脉冲选择器/调制器 软件灵活的脉冲持续时间,灵活的重复率 TCP/IP 控制 脉冲群选项: 变频 高脉冲能量 高重复率 高输出功率 不同的控制界面 应用: 微加工 薄膜光伏模式 激光划片 玻璃切割 激光切割 硅边缘隔离 微流体装置 碳纤维增强塑料切割尺寸/接口: 宽:55 cm 高:18.5 cm 长:55 cm 控制单元 19“,4RU TCP/IP接口 近外调制器 冷却水 交流测量 P-I曲线 脉冲能量100μJ 新型板条放大方案结构紧凑,简单,具有可扩展性 所有规格如有变更,恕不另行通知,我们尽可能提供最好的产品。
  • Amphos超短脉冲激光:输出功率100W
    Amphos超短脉冲激光:输出功率100W紧凑的激光头—脉冲能量 250 μJ—达20 MHz的灵活重复率—Yb:YAG放大技术参数: 输出功率 100W 波长 = 1030nm 脉冲持续时间 1ps ... 5ps Repition 率: 400kHz ... 40 MHz 最大脉冲能量 250 μJ 光束质量: M2 1.3特点: 集成光隔离器 集成脉冲选择器/调制器 软件灵活的重复率 TCP/IP 控制 脉冲群选项: 变频 高重复率 高输出功率 灵活的脉冲持续时间 不同的控制界面 应用: 微加工 薄膜光伏模式 激光划片 玻璃切割 激光切割 硅边缘隔离 微流体装置 碳纤维增强塑料切割 尺寸/接口: 宽:55 cm 高:18.5 cm 长:55 cm 控制单元 19“,4RU TCP/IP接口 近外调制器 冷却水 交流测量 P-I曲线 脉冲能量100μJ 新型板条放大方案结构紧凑,简单,具有可扩展性所有规格如有变更,恕不另行通知,我们尽可能提供最好的产品。

输出光功率相关的仪器

  • 偏振型连续输出1064nm高功率激光模块 参数: 型号 YC-LP01 波长 1064nm 功率 50-80w 偏振比 100:1 光斑直径 3mm 运行模式 连续输出 cw 产品特点: 偏振连续输出 热透镜效应小,散热较好 高功率 低能耗 高稳定 高效率 结构紧凑 长寿命,10000小时 应用: 非线性频率变换 偏振测试 波长变换种子源 各种工业、医疗及科研等领域
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  • 一、仪器概述:电动自行车专用测功机及其测试系统由磁滞制动器、扭矩传感器,平台、测功机控制器、直流电参数测试仪、立式系统控制柜、软件和夹具、等组成,它可以任意改变被测电机的负载,直接测量出电机空载、负载及堵转状态下电机的输出转矩、转速、输出功率。软件可实现手动、自动二种测试方式,完成空载、负载测试、堵转测试,具有绘制特性曲线、存储、打印等功能。二、电动自行车专用测功机试验要求及应用场合:a) GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》标准中第7.4.3 条款“电动机额定连续输出功率”试验:电动机固定在测功机上,连接稳压电源、电动机和控制器,将电动机控制开关调节到最大状态。调整稳压电源输出,使电动机在额定电压下运行,逐渐增加电动机扭矩,至电动机转速达到额定转速;以此状态运行,按 GB/T 755—2008 中 4.2.1 规定,使电动机达到热稳定状态。测定额定转速时的输出功率,判断是否小于或等于 400 W。注:额定转速指为车辆以zui高设计车速或断电车速运行时,对应电动机的转速。当车速有篡改情况,对比篡改和未篡改的车速,取较大值。b) 本设备适用于测试电动自行车轮毂电机、电动助力车中置电机、电动滑板车电机、电动观光车电机、电动代步车电机、单相异步电机(洗衣电机、油烟机电机、风扇电机、空调电机、压缩机电机)、罩极电机、直流电机、串极电机、电动工具、三相电机、同步电机、调速电机、步进电机、雨刮器电机、摇窗电机、汽车暖风电机、摩托车起动电机等。三、测试项目:1、空载试验:输出转矩、转速、功率。2、负载试验:测取负载特性曲线,包括输出转矩、转速、功率。3、堵转试验:测取负载特性曲线,包括输出转矩、转速、功率。4、系统可将所有测试数据传输到电脑中,并能绘制相应的曲线,具有存储和打印功能。5、系统配有全套简体中文软件,能制作电机型式试验报告表格和曲线图。四、系统主要特点:1、采样时间:任意设置采样时间(20ms~1000ms),满足用户高速测量需要。2、量程、齿数设定:用户根据测功机本身转矩量程和转速齿盘或光电偏码器齿数进行设定 。3、集线器功能(工位号选择):在配置多台(≥2)测功机时,用户可选配VG2218C-JXQ型8路集线器,由电脑软件或VG2218C操作选择需指定的测功机(或工位),集线器自动切换对应信号,避免测功机工位更换时,频繁插拔信号端口时带来的操作错误和操作安全。4、自动校正、校准功能:除保留手动校准(包括正满度、负满度、调零)功能外,用户在电脑上可自动实现测功机全过程校准,校准过程明晰,校准数据可以存储在电脑上,可自动生成校准数据表格,并可打印输出。5、测功机负载加载模式:励磁模式、定转矩模式、定转速模式;PID功能保证负载运行的动态响应快,运行更稳定。6、电机运行输入输出参数采样同步:输出转矩、转速、输入功率、功率因数、频率。在测量时具有同步采样,保证数据一致性。7、测功机加载方式:除传统手动励磁加载方式外,本系统具有多种自动加载方式:定励磁增量加载方式,定转矩增量加载方式,定转速增量加载方式,定转矩加载方式,定转速加载方式和定斜率加载方式。8、报表及查询功能:可实现多条曲线绘制在同一坐标内,满足客户对产品一致性、重复性分析。9、强大的系统功能自检和现场故障快速诊断能力,是新一代高性能测功机系统所必需具备的一项重要指标。本公司精心推出便携式测功机信号检测工装,可以在现场通过检测测功机系统各模块单元(如传感器、采集板、测功机控制器等)输入、输出信号大小,快速判断故障源(故障点)可以大大提高系统服务能力和服务效率。10、别具匠心的抗干扰和可靠性设计:多层次电磁兼容(EMC)技术的应用(如接地、屏蔽、隔离、滤波等手段)及良好的制造工艺的保证。确保系统的可靠性及抗干扰能力,在干扰、火花、高频、高压、强电冲击的环境下,系统均可稳定可靠运行。特别当前大部分环境都存在高频电力电子器件工作的辐射,显得尤为必要。11、新一代高品质测功机系统着眼于当前电机能效认定和高精度测试,因此致力于系统的整体精度一致性,测量重复性的研究是测功机系统的一项重要内容。根据测功机系统使用场合的特点(工作场所未设空调,环境温度得不到保证),必须提高测功机系统中所有模块单元及仪器在测量精度下工作温度范围(考虑0℃~50℃),解决广大用户在环境温度上容易忽视的问题(即夏天,冬天效率测量重复性差)。五、主要技术参数:1、转矩: 0-50Nm 精度:0.5级2、转速: 5000r/min 精度:0.2级六、夹具由客户提供电机样品按客户要求制作夹具(含电机联轴器)。七、系统组成:1、磁粉测功机:1台;a) 转矩范围: 50Nm ,转速5000r/min;b) 精度:转矩≤±0.5%,转速≤±0.2%。2、测功机控制器:1台;测量参数测量范围测量误差分辨力转速(r/min)(0 ~ 15000) r/min±0.2%1 r/min转矩(N.m)1000mN.m ~10N.m(共2个量程,手动切换)±0.5%-功率(W)0.00W ~ 3.0kW(单位自动切换)±0.5%-励磁电流(0~2)A(加载量)--试验功能:手自动负载测试、定点负载测试;显示方式:3窗口高亮数码管显示;仪表重量:约5kg;整机功耗:15VA;仪表外型最大尺寸:宽×深×高(385W*340D*115H mm)。3、测试软件:1套软件整合了生产线试验和型式试验两种试验方式,主要应用于对电机的生产线和型式试验。在生产线试验中使用圈定范围的方式来确定测量值,使用这种方法能使测量数据保持稳定。4、直流稳压电源柜a) DC电压:0-60V,电流:50A;b) 直流电参数测量仪:1台;c) 测量电压:10-300V,精度0.5级;d) 电流:0-50A,精度0.5级。符合标准:GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》标准中第7.4.3 条款“电动机额定连续输出功率”试验要求:电动机固定在测功机上,连接稳压电源、电动机和控制器,将电动机控制开关调节到最大状态。调整稳压电源输出,使电动机在额定电压下运行,逐渐增加电动机扭矩,至电动机转速达到额定转速;以此状态运行,按 GB/T755-2008 中 4.2.1 规定,使电动机达到热稳定状态。测定额定转速时的输出功率,判断是否小于或等于400 W。
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  • 总览Tunable Laser (iTLA)可调谐激光器是一种高性能连续波 (CW) 可调谐激光源,适用于各种测试和测量应用,C 波段波长范围从 1528nm (196.25 THz) 至 1568nm (191.25 THz)该可调激光源基于 OIF micro-iTLA 标准。激光器和控制电子元件预装在专用电路板上,便于生产安装。可调激光器具有快门调谐、光功率控制、离网调谐、可调网格间距和窄线宽等特点。 Labview 软件程序和 RS232/USB 电缆与可调激光模块一起提供。用户可以非常方便地使用计算机 (PC) 来控制可调激光器。可调激光器设计在完全单片 InP 芯片上,无移动部件,是一种低压电子调谐设备,可通过简单的控制电子设备进行通道切换。集成半导体光放大器 (SOA) 提供光功率控制,还可充当快门,在反向偏置时允许暗调谐。激光调谐采用热控制方式。它可在电网或离网条件下进行调谐,Min. 调谐步长为 0.1GHz。在电网调谐模式下操作时,调谐会关闭。在微调(+/-9GHz)模式下,调谐不会关闭。可调谐激光器的波长精度Max. 约为 3.5pm,功率稳定性Max. 为 0.02dB(均在 60 分钟内测量)。凭借准确的波长和稳定的功率输出,该激光器非常适合许多测试和测量应用、光学元件和材料特性以及光学监控应用(例如光学薄膜涂层中的光学监控)。400kHz窄线宽可调谐激光器 (iTLA) 1528-1568nm (输出功率8-17dBm),400kHz窄线宽可调谐激光器 (iTLA) 1528-1568nm (输出功率8-17dBm)产品特点全 C 波段可调激光源窄线宽,= 400kHz高输出功率 +15.5dBm 标称值可变输出功率范围,8.0dB电子快门用于暗调谐无网格操作波长稳定为 0.1GHz无快门频率微调能力 ±9GHz大 SMSR,40dB低 RIN低相位噪声低功耗,4.5W外壳工作温度范围 -5º C 至 +75º C简单的 RS232 接口提供 RS232/USB 转换电缆(可选)符合 RoHS 6/6Telcordia GR 468 认证生产线测试和测量的低成本替代解决方案可根据要求提供用于材料和组件特性分析的定制软件产品应用相干光通信系统生产线测试和测量中的低成本替代激光源材料和部件的光学特性光学薄膜涂层中的光学监控系统 (OMS)通用参数 运行条件参数 符号 单位条件等级备注Min. 值典型值Max. 值操作TcoC0+65工作湿度-%RH585储存TstgoC&minus 40+85储存湿度-%RH585 机械规格参数单位规格备注尺寸(长 x 宽 x 高)mm100 X 120 X 22连接器类型-FC/APC 标准客户定 光学性能规格 参数 单位规格 备注Min. 值典型值Max. 值波长范围nm15281567输出功率dBm817功率稳定性1dB±0.5功率重复性2dB±0.5调谐速度sec310SMSR(边模抑制比) dB 40在目标频率周围 ±2.5nm 范围内测量,RBW 为 0.06nm线宽kHz400RIN (10MHz-1GHZ) RIN (1-10GHz)dB/Hz-140-145OSNRdB550.1nm 光带宽PERdB20背向反射公差dB27关闭后输出功率(Shuttered Output Power)dBm-351. A1.预热30分钟后,恒温15分钟内。 2.预热30分钟后,恒温1小时内。 电气性能规格 参数 单位规格 备注Min. 值典型值Max. 值电源电压V4.55.0功耗W6冷启动稳定时间s10热启动稳定时间s0.1瞬态稳定时间µ s150250全功能引脚分配引脚号引脚定义1/重置2+5V VCC3设备接收 (LVTTL)4设备 Tx (LVTTL)5地线附录:测量性能订购信息公司简介筱晓(上海)光子技术有限公司成立于2014年,是一家被上海市评为高新技术企业和拥有上海市专精特新企业称号的专业光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于大虹桥商务板块,拥有接近2000m² 的办公区域,建有500平先进的AOL(Advanced Optical Labs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。十年来,依托专业、强大的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围正在逐年增长。目前业务覆盖国内外各著名高校、顶级科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。主要经营激光器/光源半导体激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子级联激光器、FP激光器、VCSEL激光器)气体激光器(HENE激光器、氩离子激光器、氦镉激光器)光纤激光器(连续激光器、超短脉冲激光器)光学元件光纤光栅滤波器、光纤放大器、光学晶体、光纤隔离器/环形器、脉冲驱动板、光纤耦合器、气体吸收池、光纤准直器、光接收组件、激光控制驱动器等各种无源器件激光分析设备高精度光谱分析仪、自相关仪、偏振分析仪,激光波长计、红外相机、光束质量分析仪、红外观察镜等光纤处理设备光纤拉锥机、裸光纤研磨机
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  • Rf输出功率?

    各位在使用仪器的时候,输出功率都多大?点火时?运行时(也就是预热不测样阶段)?正常测试时?求参考 求指点 谢谢~

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输出光功率相关的资讯

  • 有望实现EUV曝光的高功率输出,北海道大学成功观测光源等离子体流
    北海道大学(北大)2月6日宣布,在先进半导体制造所需的“EUV曝光技术”中,揭示了光源等离子体的复杂流动结构,该结构在高功率化中起着重要作用。这一成果来自一个国际联合研究小组,包括北大工程学院副教授富田健太郎、大阪大学激光科学研究所的西原正树博士(大阪大学名誉教授)和普渡大学的Sawahara博士以及千兆光子的研究人员。 EUV曝光技术由半导体制造商采用,这些制造商生产台积电和三星电子等先进逻辑半导体。 其波长为13.5nm,而不是结合以前在ArF和KrF曝光中使用的透镜,通过结合高度抛光的反射镜,从光源将光输送到晶圆。 然而,由于反射镜的反射率不高,由于每次反射的输出都会衰减,为了向晶圆提供足够的光量,需要光源的高输出,同时增加所需的功率,为了实现高吞吐量以及低功耗,其研发仍在继续。然而,EUV发光的原理还有待澄清,为了阐明这一点,有必要测量光源等离子体的温度和密度,以及等离子体流动等基本物理量,它们对于等离子体的控制也很重要。 然而,EUV光源等离子体的寿命约为20纳秒,直径为0.5mm,密度约为0.2kg/m3,由于其移动速度超过10公里/秒,因此很难测量,到目前为止,EUV光源的开发一直处于未知状态。因此,研究人员决定在这项研究中尝试测量它们。作为测量EUV光源等离子体的一种可能方法,有激光汤姆森散射(LTS)方法。 该方法从外部入射激光,通过测量等离子体和激光相互作用产生的散射光,但获得非接触式高空间和时间分辨率,产生的散射光非常弱,EUV光源等离子体的LTS测量在技术上是不可能的。 因此,这次他决定规划和制作一个“差分分散衍射光栅光谱仪”,由六个“反射衍射光栅”组成。实际使用同光谱仪进行测量时,在等离子体的中心位置(在等离子体生成激光的轴上),发现形成比外围低密度的空心状结构。 在各种条件下测量后,发现空心结构在提高效率方面起着重要作用的可能性很大。 然而,当这种空心结构被表达时,为什么适合EUV辐射的高温和高密度等离子体被维持相对较长的时间,据说是不清楚的。因此,研究人员认为等离子体的温度、密度和流动很重要,因此决定关注汤姆森散射光谱的多普勒移位。 等离子体流动的速度约为光速的万分之一,等离子体的流动信息清楚地出现在接收的散射光的移位中。 对移位进行了高级分析,在±约20μm的微小区域内,等离子体流的方向反转180度,如流量大小也发生各种变化,存在精细的速度场结构,它被确认为速度的绝对值(每秒10公里左右的高速流动)。此外,朝向等离子体的中轴,也观察到了特征等离子体的流动。 该流并不总是存在的,因为它依赖于等离子体生成条件,除了发现可以在相同条件下控制流动外,根据等离子体内部温度、密度和流场的时间和空间变化,可以澄清EUV辐射的效率。等离子体(EUV光源)由从左到右照射的激光加热,具有集中在中心的流动,特别是发现EUV光从图中的明亮区域有效发射。 流向中心可以降低等离子体在周围扩散的速度,并有效减少周围镜子的污染(资料来源:北大新闻稿PDF)这是通过中空结构表现时产生朝向中心轴上的流动,发现适合于EUV发光的等离子体具有在中心部长时间停留的效果的结果,该一系列的等离子体速度测量技术在成为EUV光源的进一步高输出化的关键的同时,控制等离子体的流动来提高光的输出, 研究人员解释说,一个全新的概念已经显示出的可能性。• (A) 等离子体生成前 Sn 目标的阴影图像。 (b) 等离子体的电子密度(上)和电子温度(下侧)的轮廓。 激光从图中的左到右照射。 激光轴上的温度为 30-40eV(1eV 约为 10,000 度),最适合 EUV 辐射,并确认其密度高于外围部分另外,通过本次研究,表明EUV的高输出化需要等离子体的温度和密度的最优化,为了实现其最佳温度密度,等离子体的流动的控制很重要,特别是,诱导向中心方向的流动,由于有效地将发光的等离子体长时间封闭,或者等离子体具有保温效果,因此,在研究小组中, 该流还有望对等离子体的动能产生抑制作用。• (a) 一般等离子体流动说明 (b) 解释在这项研究中观察到的等离子体流向中心方向。 通过等离子体对激光能量的非线性吸收过程,在激光强度低的外围形成高压区域,形成流向等离子体中心的流动。 一些高温和高密度等离子体可以留在中心此外,等离子体速度测量技术,以非接触方式可视化速度场,即流场,有望在所有激光过程中实现“现场观测”,从飞秒到纳秒,并有望在未来不仅应用于EUV光源开发,而且在广泛的领域应用。
  • 太赫兹技术新突破:新型锁相技术实现太赫兹激光器创纪录高输出功率
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 等离子体激光器由于其本身的亚波长金属腔而经受着低输出功率和光束发散的困扰。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 近日,里海大学(Lehigh University)的科研人员研制出一套方案,可以显著提高激光的发射效率和改善光束质量,研究人员称之为锁相的方案。通过该应用,可以实现目前为止最高高功率的太赫兹激光输出。他们研制出的激光可以产生迄今为止最高的发射效率,并且适用于任何单波长半导体激光量子级联激光器。 /strong /p p style=" text-align: center" strong img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 470px height: 530px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/13f65aca-5a4c-4d3c-b367-43abbfff42c9.jpg" title=" 截屏2020-07-01 下午5.15.13.png" alt=" 截屏2020-07-01 下午5.15.13.png" width=" 470" height=" 530" / /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 文章截图 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 阵列的金属微腔穿过等离子体波而实现纵向地耦合,从而导致单个光谱模的发射和衍射局限在表面法线方向形成单瓣光束。研究人员将这一方案应用于太赫兹等离子体量子级联激光器(quantum-cascade lasers,QCLs)和测量峰值功率超过2 W的单模 3.3 THz QCL在窄单瓣光束时的发射,条件为运行温度为58K时的紧凑型斯特林制冷机。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 新的等离子体激光器锁相方案,与以往在半导体激光器方面的大量文献中对锁相激光器的研究截然不同,该方法利用电磁辐射的行波作为等离子体光腔锁相的工具。同早期的工作相比较,研究人员展示了在功率上可以有一个数量级的增加和至少30倍高的平均功率强度的单模太赫兹QCLs存在。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 该方法获得的太赫兹激光辐射效率是迄今为止任何单波长量子级联所能达到的最高水平,也是首次报道这种量子级联的辐射效率超过50%。这一高效率可以说超过了研究人员一开始的预期,这也是为什么他们研制的激光器的输出功率会显著的高出以前的激光器的原因。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 这项工作的主要创新在于光学腔的设计,它在某种程度上独立于半导体材料的特性。研究人员认为,在利哈伊大学的利哈伊大学光子学和纳米电子学中心,新获得的电感耦合等离子体(ICP)刻蚀工具在推动这些激光器的性能边界方面发挥了关键作用。这一研究报道可以说是单波长太赫兹激光的范式转变,窄的光束将会得到发展和在将来继续发展,同时研究者认为在将来太赫兹的前途非常光明。 /p
  • 滨松成功研发出适用于高功率CW激光器的空间光调制器
    滨松公司利用其独特的光学半导体制造工艺,成功研制出世界上最大规模的液晶型空间光调制器(Spatial Light Modulator,以下简称SLM※1),该SLM的有效面积约较以往产品增加了4倍,且耐热性更高。该开发器件可应用于工业用高功率连续振荡(以下简称CW)激光器,实现激光分束等控制,应用到如金属3D打印,以激光烧灼金属粉来模塑成形车辆部件等,同时有望提高激光热加工的效率和精度。本次研发项目的一部分是受量子科学技术研发机构(QST)管理的内阁办公室综合科学技术和创新会议战略创新创造计划(SIP)第2期项目“利用光和量子实现Society 5.0技术”的项目委托,开展的研发工作。该开发器件将于4月18日(星期一)至22日(星期五)在横滨Pacifico(横滨市神奈川县)举办为期5天的国内最大的国际光学技术会议“OPIC 2022”上发布,敬请期待。※1 SLM:通过液晶控制激光等入射光的波前,调整反射光的波前形状,来校正入射光的光束和畸变 等,是可自由控制激光衍射图形的光学设备。传统开发产品(左)和本次研发器件(右)产品开发概要本次研发的器件是适用于高输出功率CW激光器的SLM。激光器分为在短时间间隔内可重复输出的脉冲激光器和连续输出的CW激光器。脉冲激光器可以减少热损坏,实现高精度加工;而CW激光器可用于金属材料的焊接和切割等热加工,因此成为激光加工的主流。滨松凭借长期以来积累的独特的薄膜和电路设计技术,已经成功开发了全球耐光性能最佳,适用于工业脉冲激光器的SLM。通过应用SLM,将多个高功率脉冲激光光束进行并行加工,相较于仅聚焦到1个点的加工方式,它的优势在于它可以实现碳纤维增强塑料(CFRP)等难加工材料的高速、高精度地加工。但在应用于CW激光器时,存在随着SLM温度上升导致性能下降的问题。SLM结构和图形控制原理SLM由带像素电极的硅衬底、带透明电极的玻璃衬底,以及两衬底中间的液晶层组成。它通过控制在像素电极上的液晶的倾斜角度,来改变入射光的路径长度然后进行衍射。其结果便是,通过对入射光进行分支、畸变校正等,实现对激光束照射后衍射图形的自由调控。此次,滨松公司运用了大型光学半导体器件在开发和生产中积累的拼接技术(※2),将SLM的有效面积扩大到30.24×30.72 mm,约为现有尺寸的4倍,为世界上最大的液晶型SLM,也因此它可以减少SLM单位面积的入射光能量。同时,由于采用耐热性和导热性俱佳的大型陶瓷衬底,提高了散热效率,成功地抑制了因CW激光器连续照射而引起的温度升高,使得SLM可适用于工业用的高功率CW激光器。此外,大面积硅衬底在制造过程中容易出现弯曲、平整度恶化的情况,进而导致入射图形的光束形状产生畸变,针对这一问题我们运用了滨松独特的光学半导体元件生产技术,使SLM在增大面积的同时,保持了衬底的平整度。至此,实现了光束的高精度控制。※2拼接技术:在硅衬底上反复进行光刻的技术。适用于完成无法一次性光刻的大型电子回路。本次研发的器件适用于工业用高功率CW激光器,实现多点同时并行加工,有望提高如金属3D打印为代表的激光焊接和激光切割等激光热加工的效率。此外,通过对光束形状进行高精度的控制,该开发器件可根据对象物体的材料和形状进行优化,进而实现高精度的激光热加工。今后,我们将继续优化SLM结构中的多层介质膜反射镜,以进一步提高耐光性能。此外,我们也会将此开发器件搭载到激光加工设备中,进行实际验证实验。研发背景SIP第2期课题旨在通过将网络空间(虚拟空间)和物理空间(现实空间)高度融合的信息物理系统(Cyber Physical System,以下简称CPS)验证具有革命性的创新型工业制造。其中,“利用光和量子的Society 5.0实现技术”中,我们研发的主题包括激光加工在内的3个领域,旨在通过CPS激光加工系统验证创新型制造的可能性。随着CPS激光加工系统的实现,我们期待通过AI人工智能收集在多种条件下用激光照射物体得到的加工结果数据,选择最佳的加工条件,进而优化设计和生产过程。SLM被定义为CPS激光加工系统中必需的关键设备,为此,我们将继续致力于提高SLM的性能。本次研发的器件在CPS激光加工系统中的应用场景主要规格
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