V první polovině roku 2018 nejlepších 10 úspěchů a objevů v laserovém poli
Uplynula více než polovina let roku 2018 a laserový průmysl za posledních šest měsíců dosáhl mnoha nových pokroků. Mezi tyto vývojové trendy patří objevování nových technologií, zavádění nových produktů a inovace v tržních aplikacích. Jaké nové úspěchy a objevy tedy byly dosaženy v první polovině roku? Nechte Xiaobian zkontrolovat to pro každého.
1. Vědci vyvinuli barevně proměnlivý nano laser
Vědci se nechali inspirovat chameleonem a vyvinuli nový typ nanolaseru, který ke změně barvy používá nanomechaniku, stejný princip jako změna barvy chameleona.

Chameleon transformuje barvu řízením rozestupu nanokrystalů v kůži. Tento nový typ nano-laseru se používá k řízení periodické distribuce kovových nanočástic na roztažitelné polymerní matrici pro řízení barvy. Způsob roztahování nebo zmenšování mění vzdálenost mezi nanočásticemi, čímž mění vlnovou délku laseru a nakonec řídí barvu emitovaného světla z laseru.
2. Nový laserový proces pro monitorování roztavené oceli
Armourers and Brasiers udělili cenu za inovaci v oblasti materiálů za rok 2018 nové technologii, která lépe sleduje teplotu a složení roztavené oceli.

Tuto technologii vyvinul Szymon Kubal a tým na Swansea University ve Velké Británii. Uvádí se, že tato technologie se používá k nepřetržitému monitorování cíle promítáním laserového paprsku do tavicí pece. Proces monitorování nevyžaduje jednorázovou sondu. Nebude to mít žádný zásadní dopad na výrobní proces.
Pokud bude tato technologie propagována, může výrobcům oceli ušetřit značné potenciální náklady.
3. Nové objevy! Brillouinův laser zesiluje světlo
Podle zpráv zahraničních médií několik vědců společně objevilo nový způsob manipulace se světlem v křemíkových materiálech.
Uvádí se, že tento nový typ laseru může používat světelné vlny k zesílení světla v křemíkových čipech. Tento výzkum přinesl zásadní pokrok v oblasti fotoniky křemíku.
4. Nové vláknové lasery výrazně zlepšují kvalitu laserového svařování
Uvádí se, že společnost Mitsubishi Electric a její značka Tada Electric vyvíjejí nový typ technologie svařování pomocí vláknového laseru, který může snížit rozstřikovaný kov (rozstřik) přibližně o 95% ve srovnání s tradičním procesem svařování za tepla válcovaných materiálů.

Úrovně rozstřiku mohou nepříznivě ovlivnit rychlost a kvalitu svařování vláknovým laserem a tato nová technologie nízkého rozstřiku může účinně zlepšit kvalitu vysokovýkonného svařování vláknovým laserem pro průmyslové aplikace, jako je zpracování oceli, výroba automobilů a instalace elektrických zařízení. A produktivita. Očekává se, že tato nová technologie bude použita v laserových svařovacích strojích, které se objevily v roce 2019.
Vláknové laserové svařování se provádí konvenčním způsobem a při některých rychlostech svařování se rozstřik výrazně zvyšuje. Proto je nutné zajistit kvalitu svařování snížením rychlosti svařování. Díky této nové technologii je rozstřik generovaný zvýšením rychlosti svařování výrazně snížen, takže výkon laseru může být plněji využit.
5. Minimálně invazivní plazmový laser pro léčbu rakoviny
Podle zpráv ze zahraničních médií je chemoterapie, radioterapie a chirurgické zákroky pro pacienty s rakovinou drahé a mohou způsobit zhoršení funkce imunitního systému. Tato léčba není vhodná pro všechny pacienty s rakovinou. Výzkumný tým na Purdue University vyvinul novou minimálně invazivní techniku, která pomáhá lékařům lépe detekovat a léčit rakovinné buňky, tkáně a nádory a tato technologie nemá vliv na zdravé buňky.
Tato technologie s názvem PLASMAT je jedním z vývojářů této technologie, uvedl Prasoon Diwakar:" Ve srovnání s jinými způsoby léčby tato nová technologie zlepšila účinnost rakovinných buněk o 70% až 90%." PLASMA je navíc v procesu léčby. Nezavádí do těla chemikálie a stojí méně než chemoterapie nebo radioterapie. Technologie potřebná pro tuto technologii je malá a snadno dostupná ve většině lékařských prostředí, takže je ideální pro použití.
6. Ultrarychle vyladěné lasery s nanočásticemi pro urychlení optického přepínání
Podle zpráv ze zahraničních médií kombinovali vědci ultrarychlou laserovou technologii s rychlými laserovými pulzy kombinováním organických barviv s kovovými nanostrukturami (zlaté nanočástice). Tuto ultrarychlou rychlost ladění lze použít pro senzory a optické spínače.
Laser nanočástic s organickými barvivy vykazuje šířku pásma modulace přesahující 100 GHz. Laser s nanočásticemi vytváří pulzy, které jsou velmi rychlé a nelze je zachytit běžnými elektronickými kamerami. Vědci použili jiný laser jako&„; fotoaparát GG“; k pořizování velmi rychlých malých laserových snímků, což je metoda zvaná detekční spektroskopie pumpy.
Výzkumník Konstantinos Daskalakis řekl:" Chceme znát nejrychlejší rychlost zapnutí a vypnutí laserového zařízení. Rychlé zpracování laserových pulzů je velmi užitečné při zpracování informací a zároveň zlepšuje rychlost odezvy některých optoelektronických zařízení."
Výsledky této studie byly publikovány v Nano Letters.
7. Laserová technologie povrchové úpravy bílého kovu
Podle zpráv zahraničních médií vyvinula finská společnost Wärtsilä novou technologii laserového zpracování povrchu bílého kovu, která může výrazně zlepšit mechanické a třecí vlastnosti aplikací bílého kovu na námořním, vodním a průmyslovém trhu. Efektivnější, odolnější a šetrnější k životnímu prostředí.

Tato technologie prošla polním testem ložisek z bílého kovu již více než dva roky a dosáhla dobrých výsledků, pokud jde o trvanlivost a odolnost proti únavě. Ve srovnání s tradičním odlévacím procesem se díky této nové technologii zlepšila mechanická přilnavost a odolnost proti únavě o 40% a efektivně se zlepšila kvalita vrstvy bílého kovu a životnost výrobku.
8. Otevřená aplikační laboratoř pro zpracování laserového materiálu II-VI
Uvádí se, že výrobce řešení pro zpracování laserového materiálu II-VI nedávno otevřel novou aplikační laboratoř v Detroitu v Michiganu.
V oblasti automobilového zpracování se stále více zavádí laserové zpracování, které posiluje spolupráci mezi průmyslovými výrobci laserů a výrobci automobilů. Nově zřízená aplikační laboratoř II-VI 39 poskytne zákazníkům komplexnější podporu při zpracování laserového materiálu prostřednictvím praktického školení, aplikačního poradenství a podrobných studií proveditelnosti i pokročilých funkcí laserových zpracovatelských hlav.
9. Nový výzkum, laserové ošetření kožních onemocnění
Uvádí se, že francouzští vědci z Texinova vyvinuli laserem pletenou látku, která dokáže osvětlit pokožku a ošetřit zanícenou pokožku nebo léze asi za dvě a půl hodiny.

Tento nový typ ošetření je znám jako zázračné ošetření a tato bezbolestná laserová tkanina bude nejrychlejší technologií na trhu v současnosti pro léčbu nežádoucích kožních onemocnění bez vedlejších účinků.
Před zavedením tohoto ošetření byla fotodynamická terapie (PDT) jedinou technikou používanou k léčbě kožních onemocnění. Během léčby byli pacienti povinni stát pod světlem plochého skla. Jak se zvyšuje intenzita léčby, může tato technika způsobit pacientovi silnou bolest a dokonce zarudnutí kůže. Tato léčba poskytuje pacientům úroveň bolesti až 7 (maximální bolest je 10) a popáleniny a zarudnutí se mohou zcela vyřešit až po několika dnech. V tomto ohledu Boucard uvedl:&„Ve srovnání s předchozími léčbami nová technologie snížila úroveň bolesti pacienta 39 o téměř 90% a účinek léčby je velmi dobrý."
Pro lékařské instituce je cena nového léčebného zařízení relativně levná. Tým PHOS-ISTOS očekává, že tento produkt bude oficiálně uveden na trh v dubnu 2018.
10. Společnost II-VI spustila nový originální laserový optický systém formující paprsek
Uvádí se, že společnost II-VI, známý dodavatel vysoce výkonných polovodičových laserových zařízení, nedávno uvedla na trh řadu originálních laserových optických systémů pro tvarování paprsku pro vysoce výkonné aplikace pro zpracování materiálů vláknovým a přímým diodovým laserem.
Ve srovnání s jinými způsoby zpracování poskytuje tento nový systém laseru při zpracování materiálu velkou míru volnosti, tj. Vysokou jasnost a koherenci zdroje tepla (laserového bodu). V tomto případě může laserová zpracovatelská hlava zvýšit efektivitu procesu minimalizací nákladů a velikosti zařízení soustředěním světla tam, kde je to potřeba.
Tato sada laserových optických systémů tvořících paprsek zahrnuje zaostřovací čočky Bessel, mnohostranné integrátory, rolovací čočky, převaděče plochých čoček, čočky s dvojitým kuželem, zrcadla axicon a bifokální čočky.









