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共享之风越刮越猛,继共享单车之后,又一新的共享出行方式——共享汽车来袭!不得不说,这种共享的生活模式席卷城市的速度真是太快太美好了。共享汽车主张绿色出行,无CO2气体排放,作为新能源车,它不光能有效减少环境污染,更给大家带来了出行优势。新能源汽车是中国制造2025支持的10大重点领域,汽车轻量化技术被认为是改善燃油经济性、减少污染物和降低碳排放的重要措施。汽车轻量化就是为汽车瘦身,在确保稳定提升性能的基础上,节能化设计各总成零部件,持续优化车型。与在制造环节传统的电阻焊相比,激光焊接不仅能压缩车身结构件本身的体积,减少车身重量,降低汽车油耗,而且可以减少工序和生产材料损失,提高生产效率。动力电池由于焊接部位多,焊接难度大,精度要求高,所以传统焊接方式难以满足要求,而激光焊接技术由于焊材损耗小、被焊接工件变形小、设备性能稳定易操作,焊接质量及自动化程度高,运用于动力电池焊接领域可大大提高电池的安全性、可靠性,延长使用寿命。其作为一个将正负极材料、隔膜和电解液等原材料化零为整的融合制造过程,是整个动力电池生产流程中的关键工艺。
2017年一季度深圳市外贸额增长7.6%,实现开门红。而截止2017年4月,大族激光出口额高达5.41亿元,同比去年同期增长112%,上半年净利润预计同比增长60-90%。大族激光在高功率激光设备、激光微加工设备、机器人等关键核心技术不断取得突破,特别是消费电子微加工、汽车制造、动力电池等领域增长较快。以大族激光为领头羊的华南激光产业在过去三年里明显加快了发展步伐。大族激光在宝安区开始建设全球最大的激光产业基地,此前盛雄、创鑫、海目星等在鞍山设立分公司,抢占北方市场,创可于去年搬迁了面积更大的新工厂,光韵达与PI合资成立了富通尼(东莞)公司,铭镭激光在温州、昆山设立分公司后,上周又在广东河源市定下了投资2亿的项目。华南激光企业动作频频,恰恰说明了这里激光产业发展活力。广东省制造业较发达,2016年全省国内生产总值高达7.95万亿元,而同期广东省拥有规模产值以上激光企业超过250家,2016年纯粹激光产业产值约180亿,占全国约35%,比2015年提高了3个百分点,这主要得益于大族、联赢、宏山、盛雄、迪能等大品牌业绩大幅上升。激光应用市场在全国排名第一位,占比超过40%。深圳激光产业集聚效应逐渐显现,已于2014年超越武汉成为全国最大的激光产业城市。仅大族激光总业绩超过69亿,其中激光业务产值就超过50多亿元,2017年预计总业绩可达85亿,激光业务可超过65亿,在广东省内是独领风骚。2016年全国工业激光产业产值大约520亿元,这对于动则数千亿的大产业,激光只是个“小弟”。然而,激光产业应该这么看待,由10亿元产值的激光器,挑动50亿元产值的激光加工系统,再挑动500亿元产值的应用领域。2017年,在消费电子、家电、新能源汽车、服装制鞋、金属部件制造、板材加工等行业的推动下,华南激光市场将比2016年发展速度还要快。这不仅表现在激光加工机器集成商的扩产与销售区域拓展,还表现...
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睿达大幅面智能视觉激光切割控制系统是基于睿达普通切割平台上开发的一套视觉识别系统,软件可以一次性采取整个机台平面内的图像,然后对图像进行轮廓提取,或通过制作模板进行模板匹配识别。最后将图中提取相应的切割数据,形成切割文件发送到控制器进行切割。同时软件还支持送料,拍照、识别、切割一体化全程自动化处理。功能描述:1、双工作模式及中英语言版本;2、采用先进的学习模板技术,能在变化的目标中精准并批量地识别目标位置;3、识别支持单个模板、多个模板、超大模板并能精准的批量识别随机偏移、旋转、缩放的目标。以及目标模板变形的校正;4、学习模板多种复制方式(不变复制、旋转复制、XY方向镜像复制),提高模板利用率;5、学习模板可保存到软件中,可随时使用;6、学习模板支持导入、导出位图、矢量数据;7、软件中相机采用单反相机进行采集图像数据,画质好、精度高;8、带数据优化及预处理功能,可对数据进行处理。使软件工作效率更高、精度更高;9、软件支持材料轮廓提取及四级曲线平滑处理。使提取到的数据平滑,保证切割流畅;10、摄像机图像失真自动校正:摄像机采集数据时,受到外界环境或是硬件本身工艺的影响,图像数据存在变形的情况。本软件支持自动校正失真图像功能;11、软件可以实现重复加工,实现自动化生产,提高效率;应用领域:视觉定位,商标切割 大幅面图像分析。
RDD6584G睿达科技独立自主开发的具有刀具刀向跟随控制功能的刀切控制器,集成了振动刀、圆刀、铣刀、压轮等刀具的加工,同时集成了送料,圆形冲孔,V字特型冲孔,画笔加工,红光定位等一系列功能。该控制器支持单XY轴加工方式以及独立的双XY异步加工工作方式,同时支持双头互移的双刀头加工方式。该控制器具有多达8个轴的步进/伺服驱动器控制接口,具有16路限位输入,16路专用/通用输入,以及28路通用输出。同时具有USB2.0和10/100M网络通信以及U盘文件对拷功能,可工作在联机和脱机模式下,同时预留了外部扩展设备互联通信接口。控制器搭载7寸工业触摸屏,人机界面功能直观强大,操作方便。功能描述:1、支持最多到8路伺服/步进电机控制;2、支持最多2路扩展串口,可以和EPLC-400,无线手持设备(BWK201R,BWK301R),以及其他具有RS232标准接口的设备进行通信;3、支持最多28路OC门输出,可直接驱动5V/24继电器,控制器内置蜂鸣器+三色灯控制输出;4、支持手机APP;5、支持单皮带型/多皮带型的2头电动互移控制;6、支持双头异步加工;7、支持投影切割加工方式;8、支持振动刀、压轮、铣刀、冲孔、画笔等加工工具的混合加工;9、8轴卡,多输入输出方便客户定制功能开发;产品选型:RDD6584G应用领域:控制器可广泛应用于服装、皮革、布料、纸箱等材料的自动化刀片裁剪及混合冲孔加工的领域,在替换手工裁剪以便大规模提升加工精度、加工效率以及加工安全性的基础上,还可规避激光切割等加工方式带来的环境污染问题,做到高精度、高效率、高可靠、绿色环保的自动化加工。
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别样的普吉之旅 北纬7度,一个拥有信仰和深受阳光眷宠的国度,对这个国度倾注最初的爱源于小学课本里的曼谷大象,从来未曾想过多年之后,我能有幸亲吻这片拥有神秘面纱的神奇国土,也许缘分就是如此妙不可言吧,不经意间结识到的某个瞬间,某种邂逅,在未来的某天就这样成真了! 旅行的意义,对现如今的我而言,倘若谈不上是一种远离,那也是心灵的某种回归,在美景中回归最本真的自己和最纯粹的美好,感谢我的团队,让我有机会在异国他乡静看人潮,与自己相遇! 五一节,趁着这样的岁月静好,趁着别样的花样年华,我第一次踏出了国门,徜徉在普吉这个浪漫海岛的热情四溢里,普吉的一束阳光,一把海风,就能轻易美到心醉,触动到心底,普吉老镇,小街道,独特的短房屋,慢节奏的生活,处处充盈着佛教文化,在这里你可以不急不躁,看静谧的海,品尝各式酸辣可口的美食以及甜到爆的热带水果,当然也无需担心语言障碍,因为连街边小摊卖啤酒和炸鸡的大妈都会用中文交流,时不时还会向你绽放温和的笑容!    普吉,这个漂流在海上的小岛,的确是来了就让人不曾想离开,这里你不管走到哪,都是唯美如画的,旅行第一天,拥有纯正泰国血液,中文却超级流利的导游P海带领我们骑大象,坐牛车,享受鱼疗,体验了不一样的泰国南部风土原貌及郊外风情,晚上,观看了国际范的泰国人妖表演,那一刻,我只为艺术而停留,绚丽的舞台,多样的背景变幻,精致的服装,高挑的人妖们美得是那样的无懈可击,在秀场里他们演绎了不同国家的风情,期间浸润着的中文歌曲桥段让我恍然以为回到了故土,人妖的美是那种远观的美,倘若你近焉拍照,你会觉得欢乐的背后是他们不为人知的艰辛和汗水。   旅行第二天,一大早,我们就来到了普吉香火鼎盛的海龙寺,虔诚的拜了传说中极为灵验的四面佛,拜完后在菩提树下摸头三下,预示从此好运相伴。平日里,常常会忽略心灵最初的自己,在这里,我在菩提树下诠释灵魂...
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半个世纪过去了,军用激光到底发展到了哪一步?

日期: 2018-01-30
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使用光线作为武器的想法可以追溯到公元前212年希腊部队司令希波克拉底。 他的部队据说是通过用镜子把阳光聚焦在罗马舰队的风帆上。基于激光和“射线枪”的武器系统长期以来一直是科幻小说的主要组成部分,已经吸引了世界各地人们的想象力。 但是,随着激光器在过去50年中的发展,激光武器系统已经成为现实。


半个世纪过去了,军用激光到底发展到了哪一步?

(古希腊军队)

激光器的生产对现代科学界来讲算是个新生事物。第一台激光器是在二十世纪六十年代开发的,代表了国际军事战争态势激烈变化的开始;二十世纪七十年代末和八十年代也是努力将激光器发展成为武器系统的繁忙时期。各大军事大国的军事和工业部门都在努力掌握高功率激光技术、光束控制技术和自适应光学。

半个世纪过去了,军用激光到底发展到了哪一步?(激光武器)

1999年,美国国防部正式承认激光器是未来的武器,并开始研发(R&D)。2000年,联合高能激光技术办公室成立,旨在将所有的激光技术结合在一起,开发出可供战士使用的完整的激光武器系统。

一般来说,激光武器是功率超过50千瓦到兆瓦,可用于对付敌人的任何激光,这比商用激光器的功率大得多。 因此,激光武器需要更多的支持需求,包括:

  • 环境和人员安全

    Environmental and personnel safety

  • 镜面涂层

    Mirror coatings

  • 低温要求

    Chilling requirements

  • 电源要求

    Power requirements

  • 激光燃料储存

    Laser fuel storage

  • 校准和跟踪要求

Alignment and tracking requirements

化学激光器

1960年,第一台激光器(红宝石激光器)建成,但功率很小,此后是更多的激光技术开始发展起来。1965年,伴随着美国国防部开始研究和开发更强大的武器应用激光器,第一台化学激光器,氟化氢(HF)建成,功率1千瓦。随后,1968年,美国国防部高级研究计划局(DARPA)的基线演示激光器产生了100千瓦的功率;1975年,海军 - ARPA化学激光器(NACL)产生了250千瓦的功率。

半个世纪过去了,军用激光到底发展到了哪一步?

(第一台红宝石激光器由研究物理学家Theodore H. Maiman于1960年研发)

固体激光器

固体激光器就是用固体激光材料作为工作物质,一般采用光学透明的晶体或者玻璃作为基质材料,掺以激活离子或者其他激活物质等构成,主要有红宝石激光器、钕玻璃激光器和Na... YAG激光器。其中,玻璃激光工作物质容易制成均匀的大尺寸材料,用于高能量或高峰值功率激光器,但荧光谱线较宽,热效能较差,不适合在高平均功率下工作。而晶体激光物质具有良好的热性能和机械性能,且有窄的荧光谱线,但不易获得大尺寸材料的晶体。固体激光使用晶体或是玻璃作为激光介质,依靠电能驱动,结构紧凑,成本低,用途广泛,适应性强,适合紧凑型武器系统。尽管固体激光器不能像化学激光器那样可以达到兆瓦级的功率,但它们还有一个很大的优点,就是比化学激光器更容易穿透大气。

半个世纪过去了,军用激光到底发展到了哪一步?

(不同基质材料的固体激光器的特点)

化学激光器

化学激光武器是激光武器中最成熟的类型,它利用工作物质的化学反应所释放的能量激励工作物质产生激光,例如以氟化氮作为氧化剂使得乙烯燃料在燃烧室内发生燃烧,在燃烧室的下游,氖氦混合气体被注入燃烧后的尾气中,产生自由的DF分子,这些分子在激光器的谐振腔内受激发后,产生激光。目前常见的化学激光武器有氧-碘激光武器、氟化氢激光武器、氟化氖激光武器等。目前氧碘化学激光武器装置技术的研究重点是提高效率和轻型设计,以便减轻系统重量和改进作战适用性。研究尽可能利用塑料代替金属,同时研究燃料的再循环工作问题。

20世纪80年代中期开发的中红外高级化学激光器(MIRACL)是美国研发化学激光器的重点项目。 MIRACL产生的是连续波,中红外(3.8-μ)激光,其操作类似于燃料(乙烯,C2H4)用氧化剂(三氟化氮,NF3)燃烧的火箭发动机。光束可以被引导到许多不同的测试区域或SEA LITE光束导向器进行测试。

半个世纪过去了,军用激光到底发展到了哪一步?

20世纪80年代中期,在新墨西哥州白沙导弹靶场的陆军高能激光系统试验设施(HELSTF)中,MIRACL项目的激光和光束导向器被整合在一起。 整合之后,在以下领域进行了广泛的测试:

高功率光学组件和波束调节:

  • 光束控制技术

  • 高功率传播

  • 目标受到伤害和脆弱性

  • 瞄准杀伤力

MIRACL支持的测试包括:

• 飞行无人机(BQM-34)

• 带有飞行无人机的常规防卫计划

• 使用防暴导弹进行高速目标测试

• 飞行无人机进行高空目标测试

• 使用1.5米孔径的导弹和羽流测试

• 放射性校准的图像和光谱辐射测量

这些成功的测试使得许多人认为MIRACL是海军激光武器系统(LWS)之前海军开发的第一个也是唯一一个成功的激光武器系统。

气体激光器

气体激光器利用气体作为工作物质产生激光的器件。它由放电管内的激活气体、一对反射镜构成的谐振腔和激励源等三个主要部分组成(图1)。主要激励方式有电激励、气动激励、光激励和化学激励等。其中电激励方式最常用。在适当放电条件下,利用电子碰撞激发和能量转移激发等,气体粒子有选择性地被激发到某高能级上,从而形成与某低能级间的粒子数反转,产生受激发射跃迁。气体激光器结构简单、造价低,操作方便,工作介质均匀,光束质量好以及能长时间较稳定地连续工作。

二氧化碳激光器属于气体系列。 这些激光器是最早的,真正的高功率激光器,并且一直是用于高能激光(HEL)武器研发的最重要的激光器之一。 在工业中,更强大的CO2激光器用于焊接,钻孔和切割。二氧化碳激光器已被研究用作非致命武器。气体动力激光器(GDL)是一种基于分子振动态松弛速度差异的CO2激光器。 激光介质的气体具有这样的性质:能量较低的振动状态比较高的振动状态放松得更快; 从而在特定的时间内实现人口反转。

半个世纪过去了,军用激光到底发展到了哪一步?

(工程师在NKC-135机载激光实验室安装后检查气体动力激光器)

半个世纪过去了,军用激光到底发展到了哪一步?

(化学/气体激光器的特点)

光纤激光器

FOL采用掺杂光纤作为增益介质。与SSL相似,FOL的输出与掺杂的稀土元素有关。近年来,随着激光二极管泵浦技术和双包层掺杂光纤制造工艺的进步,光纤激光器焕发出蓬勃生机。与常规光纤不同,双包层光纤多了一个用来传输泵浦光的内包层。内包层的横向尺寸和数值孔径都比光纤纤芯大得多。采用双端泵浦方式,泵浦光进入内包层中反射并多次穿过纤芯被掺杂的稀土金属离子吸收。

FOL输出功率的大小在很大程度上取决于泵浦技术的发展,当前利用更为先进的并行侧向泵浦技术将多个泵浦二极管激光器输出的泵浦光同时耦合进入到光纤的内包层,再加之分叉形光纤的使用,可方便地对其进行级联,进一步增大了激光器的输出功率。当前,单模光纤激光器的输出功率已经达到了10kW以上。

IPG CW光纤激光器,其产生适度的光束质量,通过热加热和烧穿导致材料和部件的损坏。 海军水面作战中心Dahlgren分部(NSWCDD)购买了八台商用5.5千瓦IPG激光器,每个机柜内安装两个多模(七光纤)激光器。 这种类型的激光器由于柔性光纤而易于安装。

半个世纪过去了,军用激光到底发展到了哪一步?

(IPG CW Fiber Laser System)

其他激光器

还有其他类型的激光器不一定适合化学或固态类别,这些包括半导体激光器和自由电子激光器。

自由电子激光器(FEL)利用自由电子的受激辐射,把电子束的能量转换为激光。具体实现是电子从原子脱离后,通过线性加速器加速到高能态,这些高能态电子被导入到摆动器,迫使它们以光子的形式释放出能量,当光子进入谐振腔后,光子在谐振腔两端的反射镜之间来回运动,并激发出更多相同频率的光子,最后形成一簇连续的光束发射出去。


半个世纪过去了,军用激光到底发展到了哪一步?

(自由电子激光武器舰载平台安装及光束定向器)

美国海军研究实验室(ONR)从1996年开始自由电子激光器的研制,2004年激光器功率已经到了10kW,2007年达到25 kW,并于2010年完成了100kW级自由电子激光器的初步设计方案。兆瓦级自由电子激光武器能装备于新一代的全电战舰上,为美国海军提供全面的打击和防御能力。自由电子激光武器的舰载应用要求紧凑型的矩形激光器模块。整个系统将被安置在船体中部,以减小光束传输系统模块的弯曲效应,并采用超导射频加速器驱动自由电子激光器,两台安装在船身中部的光束定向器提供封锁舰船所需的360°覆盖。

(来源:高端装备发展研究中心)

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