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激光器激光器
激光热处理工艺的优点:
1.激光热处理是一项综合性的**,未来制造工业的重要加工手段。以下这些特点不仅常规热处理工艺望尘莫及,而且也是某些先进的热处理工业难以达到的;
2.激光硬化处理后的工作表面硬度高,通常可比常规淬火高20%,可获得较细的硬化层组织。工件硬度可提高50%,并得到0.2-2mm的淬火层深,激光器用途,耐磨性能提高3-5倍;
3.材料表面的高速加热和高速自冷。加热速度可达104 -109C/s,冷却速度可达104C/s,有利于提高扫描速度及相应的生产率;
4.金属表面热处理可使零件心部仍保持较好的韧性,防止整个零件的脆性提高。
激光器一般由三个部分组成:
1、工作物质:激光器的核心,激光器报价,只有能实现能级跃迁的物质才能作为激光器的工作物质。
2、激励能源:它的作用是给工作物质以能量,将原子由低能级激发到高能级的外界能量。通常可以有光能源、热能源、电能源、化学能源等。
3、光学共振腔:作用一是使工作物质的受激辐射连续进行;二是不断给光子加速;三是限制激光输出的方向。的光学共振腔是由放置在氦激光器两端的两个相互平行的反射镜组成。当一些原子在实现了粒子数反转的两能级间发生跃迁,辐射出平行于激光器方向的光子时,这些光子将在两反射镜之间来回反射,于是就不断地引起受激辐射,很快地就产生出相当强的激光
随着效率和功率的不断提高,激光二极管将继续取代传统技术,改变现有事物的处理方式,同时促生新事物的诞生。
传统上,经济学家认为技术进步是一个渐进的过程。较近,行业更多焦点集中在了能引起不连续性的颠覆性创新领域。这些创新被称为通用技术(GPTs),是“可能对经济领域许多方面产生重要影响的深刻的新思想或新技术”。通用技术通常需要几十年的发展,深圳激光器,甚至是更长时间才能带来生产率的提高。一开始它们并没有被很好地理解,即使在技术实现商业化之后,激光器,生产采用也有一个长期的滞后。集成电路就是一个很好的案例。晶体管在20世纪初期实现展示,但是其广泛商用直到很晚的后期才实现。
摩尔定律的创始人之一摩尔(GordonMoore)在1965年曾预言,半导体将会以较快的速度发展,从而“带来电子学的普及,并将这一科学推向许多新的领域”。尽管他做出了大胆而出人意料的准确预测,但在实现生产力提高和经济增长之前,却经过了几十年的持续改进。
同样,对高功率半导体激光器戏剧性发展的认识也是有限的。1962年业界演示了电子转换为激光,随后出现了大量进展,这些进展都促使电子转换成高产率激光过程的显著改进。这些改进能支持一系列重要应用,包括光存储、光网络以及广泛的工业应用等。
回顾这些进展以及带来的众多改善,都**强调了其对于经济领域许多方面带来更大、更普遍影响的可能性。随着高功率半导体激光器的不断改进,重要应用的范围将会加大并对经济增长带来深远影响。