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激光是20世紀以來,繼原子能、計算機、半導體之后,人類的又一重大發(fā)明,被稱為“最快的刀”、“最準的尺”、“最亮的光”。
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中國科學院上海微系統(tǒng)所開發(fā)出高性能10mm大口徑壓電 MEMS 快反鏡
?5 月 16 日消息,中國科學院宣布,上海微系統(tǒng)與信息技術研究所研究員武震宇、助理研究員王櫟皓團隊,開發(fā)了一種高性能的 10 毫米大口徑壓電 MEMS...
五一訂單暴增 工廠空無一人 讓物流照常運轉的秘訣竟是聯(lián)核無人叉車
在制造業(yè)與物流業(yè)智能化轉型的浪潮中,企業(yè)面臨著訂單暴增與人力資源緊張的雙重挑戰(zhàn)。在五一假期等特殊時期,如何確保物流運轉不中斷,成為眾多企業(yè)關注的焦點。聯(lián)...
近日,第二十屆“中國光谷”國際光電子博覽會在武漢開幕。華工科技攜激光智造+AI裝備及智能制造解決方案、AI光模塊解決方案亮相展會。
在激光技術飛速發(fā)展的當下,為進一步加強與合作伙伴的深度合作,共同把握市場機遇,麥格米特在5月9-12日開展了【第一屆麥格米特激光合作伙伴會議】。此次大會...
PCB板激光錫焊防燒基板全攻略:5大核心技術與實戰(zhàn)方案
在電子制造領域,PCB(印制電路板)作為電子產(chǎn)品的關鍵載體,其焊接質(zhì)量直接決定了產(chǎn)品的性能和可靠性。激光錫焊作為一種高效精密的焊接技術,在PCB焊接中得...
在現(xiàn)代工業(yè)制造中,堆焊技術廣泛應用于機械、能源、化工、航空航天等領域,用于修復磨損部件或增強工件表面性能。然而,傳統(tǒng)堆焊過程的質(zhì)量控制主要依賴人工經(jīng)驗或...
在現(xiàn)代社會,電力網(wǎng)絡已經(jīng)遍布城鄉(xiāng)每個角落。但你可能不知道,那些在電線桿上歇腳的小鳥,其實會給電網(wǎng)帶來不小的麻煩。鳥兒們在桿塔、變電站上筑巢、棲息、排泄,...
XAORI驍銳科技LZ-A系列激光位移傳感器LZ-AC100N-V新品發(fā)布
XAORI驍銳科技全新推出激光位移傳感器LZ-AC100N-V,這款產(chǎn)品憑借先進的技術與卓越性能,為位移測量領域帶來全新解決方案。它支持DC12V~DC...
中科采象邀您共同研討高速數(shù)據(jù)采集在超快與X射線領域應用
2025年超快與X射線科學國際研討會時間:2025年5月9日-12日地點:上??萍即髮W會議中心簡介:2025年超快與X射線科學國際研討會將聚焦阿秒物理極...
2025-05-09 標簽:激光數(shù)據(jù)采集儀器 586 0
在科學的浩瀚宇宙中,拉曼光譜儀如同一把精準的鑰匙,為我們打開了探索物質(zhì)微觀世界的大門。它不僅能夠揭示物質(zhì)的化學組成,還能深入解析分子的振動、轉動等信息,...
從效率低到產(chǎn)能翻8倍!大研智造全自動激光錫球焊錫機解鎖3.5毫米半導體應變計焊接新高度
在現(xiàn)代工業(yè)與科研領域,精確的應力測量是保障工程安全與設備性能的關鍵環(huán)節(jié)。3.5毫米半導體應變計作為稱重傳感器和工程應力分析的核心元件,憑借高靈敏度、低機...
大研智造激光錫焊機在 6 毫米微型揚聲器引線焊接的應用:從手工困境到精密智造的跨越
在真無線立體聲(TWS)耳機爆發(fā)式增長的今天,直徑僅 6 毫米的微型揚聲器作為音頻轉換的核心部件,正經(jīng)歷著 “體積微縮” 與 “性能升級” 的雙重挑戰(zhàn)。...
此前,2025年4月23-25日,日本橫濱光電激光展(OPIE 2025)順利召開,福晶科技精彩亮相,向全球客戶展示了公司在激光與光電領域的前沿技術與創(chuàng)...
圖 1(a)裝置結構示意圖,利用微波腔(紫色)內(nèi)的高能微波(綠色)激發(fā)介電納米柱陣列(灰色),產(chǎn)生(b)中展示的周期性橫向近場分布;(c)中展示了介電納...
2025-05-06 標簽:激光 586 0
航空復雜曲面工件泓川科技激光位移測量機器人自動定位打磨系統(tǒng)實施過程解析
航空復雜曲面工件激光位移測量機器人自動定位打磨系統(tǒng)實施過程解析
在電商爆發(fā)式增長與即時配送需求激增的當下,物流分揀中心正面臨一場效率與成本的極限博弈。傳統(tǒng)人工分揀效率低、錯誤率高,而自動化設備又常受限于靈活性不足。面...
大研智造激光錫球焊技術白皮書:從原理到工業(yè)4.0應用的全面解析 ——賦能精密制造,定義未來焊接新范式
在當今科技飛速發(fā)展的時代,制造業(yè)正朝著智能化、精密化的方向大步邁進,這一趨勢在電子制造領域尤為顯著。隨著電子產(chǎn)品不斷向小型化、高集成化發(fā)展,對焊接技術的...
對于剛接觸拉曼光譜的研究者,最常提出的問題是:"我需要什么激光激發(fā)波長?" 答案顯然取決于待測材料本身。材料的拉曼散射截面及其物理光學特性都至關重要。若...
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