下一代超精密激光加工解決方案
光的功能有多強(qiáng)大?下面先看看國(guó)內(nèi)權(quán)威媒體對(duì)先進(jìn)激光技術(shù)應(yīng)用的一則新聞報(bào)道!


在納米尺度“雕刻”精細(xì)結(jié)構(gòu)
一塊手掌大小的透明器皿中心,一粒細(xì)如塵埃的斑點(diǎn)若隱若現(xiàn),當(dāng)它被透鏡高倍放大之后,其中隱藏的復(fù)雜結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出來,這便是用光“雕刻”出來的微納結(jié)構(gòu)。通過直寫式光刻技術(shù),我們可以制造智能感知芯片、微觀機(jī)械結(jié)構(gòu),周期更快、自主化程度更高。
在微米標(biāo)準(zhǔn)看清細(xì)胞形態(tài)
由一根多模光纖構(gòu)成,直徑僅有125微米,多模光纖內(nèi)窺鏡進(jìn)入人體內(nèi)幾乎無感。然而要想將一根光纖變成高分辨的成像內(nèi)窺鏡,難度極大。項(xiàng)目組錨定技術(shù)路線,經(jīng)過兩年時(shí)間的實(shí)驗(yàn)探索,終于實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的多模光纖超分辨成像。未來,多模光纖超分辨內(nèi)窺鏡可以和現(xiàn)有內(nèi)窺鏡結(jié)合,找到病變組織,觀察組織的細(xì)胞和亞細(xì)胞結(jié)構(gòu),對(duì)醫(yī)生判斷腫瘤邊界和治療效果提供有益信息。
 在真空環(huán)境探測(cè)納米粒子的懸浮力
在真空環(huán)境探測(cè)納米粒子的懸浮力
真空環(huán)境中,一束激光捕捉到了直徑約為頭發(fā)絲千分之一的納米粒子小球,并將小球“夾”在空中。拿起一個(gè)蘋果,大約要花費(fèi)1牛頓的力。托舉一個(gè)細(xì)胞,大約需要10的負(fù)15次方牛頓的力,而極弱力裝置能夠測(cè)量到力的量級(jí)是一個(gè)細(xì)胞所受重力的一千萬分之一以上。
上述報(bào)道您可以發(fā)現(xiàn),激光加工技術(shù)已經(jīng)非常普及,隨著激光技術(shù)和激光應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展和需求,更高精密度的激光微納加工技術(shù)已經(jīng)應(yīng)運(yùn)而生。
行業(yè)關(guān)注熱點(diǎn):激光加工行業(yè)概念股票有:杰普特、帝爾激光、ST金運(yùn)、亞威股份、逸飛激光等
▍最新資訊
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                          Nature研究突破:WO3基可調(diào)彩色電子紙攻克顯示技術(shù)瓶頸,像素密度超iPhone15五十倍 隨著虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)等沉浸式技術(shù)的快速發(fā)展,顯示器件對(duì)分辨率的需求急劇提升,需逐步趨近人眼視網(wǎng)膜解析極限;同時(shí),動(dòng)態(tài)顯示場(chǎng)景對(duì)刷新率的要求及傳統(tǒng)顯示技術(shù)的物理局限,共同構(gòu)成當(dāng)前顯示領(lǐng)域的核心挑戰(zhàn)。2025年10月22日,瑞典烏普薩拉大學(xué)KunliXiong教授團(tuán)隊(duì)在國(guó)際頂級(jí)期刊《Nature》發(fā)表題為“Videoratetunablecolourelectronicpaperwithhumanresolution”(具有人眼分辨率的視頻幀率可調(diào)彩色電子紙)的研究成果,以三氧化鎢(WO3)納米盤為核心構(gòu)建新型反射式彩色電子紙,首次同時(shí)實(shí)現(xiàn)視頻級(jí)刷新率、人眼級(jí)分辨率及全彩顯示,為解決傳統(tǒng)顯示技術(shù)困境提供創(chuàng)新方案。 2025-10-31 
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                          激光波長(zhǎng)的決定機(jī)制與應(yīng)用特性解析 在現(xiàn)代科技領(lǐng)域,激光的應(yīng)用已滲透至商業(yè)掃描、演藝工程、工業(yè)加工、醫(yī)療診療等多個(gè)場(chǎng)景——超市收銀臺(tái)的紅色掃描光束、舞臺(tái)表演的綠色激光特效、工業(yè)車間的紅外切割射線,雖同屬激光范疇,卻在顏色、功能上存在顯著差異。這一差異的核心根源,在于“激光波長(zhǎng)”的不同。本文將系統(tǒng)解析激光波長(zhǎng)的本質(zhì)、決定因素及應(yīng)用場(chǎng)景,揭示其背后的科學(xué)原理。 2025-10-31 
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                          三維孤子表征難題獲突破:時(shí)空色散傅里葉變換技術(shù)為鎖模激光器研究開辟新路徑 在激光技術(shù)領(lǐng)域,高功率、高穩(wěn)定性超快光源的研發(fā)始終是科研與工業(yè)應(yīng)用的核心目標(biāo)。時(shí)空鎖模光纖激光器因在提升脈沖能量、探索多維非線性動(dòng)力學(xué)方面具備獨(dú)特潛力,已成為近年來激光物理與光學(xué)工程領(lǐng)域的研究熱點(diǎn);而其中由橫模與縱模同時(shí)鎖定形成的“三維孤子”,更被視為突破傳統(tǒng)單模激光器性能瓶頸的核心研究對(duì)象。然而,長(zhǎng)期以來,科研界始終面臨一項(xiàng)關(guān)鍵難題——如何實(shí)現(xiàn)對(duì)三維孤子內(nèi)部單個(gè)模式光譜特性的精準(zhǔn)、實(shí)時(shí)表征。近日,華南師范大學(xué)、北京郵電大學(xué)與暨南大學(xué)的聯(lián)合研究團(tuán)隊(duì)提出“時(shí)空色散傅里葉變換技術(shù)”,成功解決這一難題,相關(guān)成果已發(fā)表于國(guó)際權(quán)威期刊《Laser&PhotonicsReviews》,為時(shí)空鎖模光纖激光器的基礎(chǔ)研究與應(yīng)用開發(fā)提供了全新技術(shù)支撐。 2025-10-31 
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                          光學(xué)顯微鏡的“原子困境”終被打破 長(zhǎng)期以來,光學(xué)顯微鏡面臨一道難以逾越的“尺寸鴻溝”:若將原子比作一粒沙子,光波則如同海洋波浪——由于二者尺寸差異懸殊,光波在傳播時(shí)往往會(huì)“錯(cuò)過”原子,導(dǎo)致科學(xué)家無法通過傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡觀察并解析單個(gè)原子。盡管超分辨率技術(shù)已突破衍射極限,能呈現(xiàn)分子尺度的特征,但對(duì)原子級(jí)別的觀測(cè)仍束手無策,這一困境直至近日才被MIT團(tuán)隊(duì)的新成果打破。 2025-10-30 
 
         
         
        