格式:pdf
大?。?span class="single-tag-height">563KB
頁數(shù): 6頁
光纖激光作為第三代激光技術(shù)的代表,具有其他激光器無可比擬的技術(shù)優(yōu)越性和廣闊的應(yīng)用發(fā)展空間,將會逐步取代全球大部分高功率CO2激光器和絕大部分YAG激光器。利用光纖激光器的優(yōu)點,集成開發(fā)了第五代全新的光纖激光機器人毛化系統(tǒng),系統(tǒng)以光纖激光器為載體,協(xié)同機器人及其他設(shè)備來完成軋輥毛化作業(yè)。光纖激光毛化柔性工作站與傳統(tǒng)的CO2激光毛化設(shè)備相比取得了多項重大突破,如系統(tǒng)采用普通機床代替昂貴的磨床實現(xiàn)毛化功能,不僅節(jié)約大量的設(shè)備投資費用,并大幅度提高生產(chǎn)效率;系統(tǒng)對軋輥旋轉(zhuǎn)時的軸向跳動容忍度大,毛化速度大幅度提高;光纖激光毛化技術(shù)可實現(xiàn)毛化點形貌的任意設(shè)計以及毛化點的有序、無序排列;毛化成本大幅度降低,沒有三廢,是一種綠色制造技術(shù)。
格式:pdf
大小:1.1MB
頁數(shù): 7頁
為定量測量中紅外高能激光的總能量和功率密度時空分布,采用熱吸收和光電量熱復(fù)合相結(jié)合的測量方法,通過熱吸收體溫度場分布數(shù)值計算和探測器結(jié)構(gòu)設(shè)計,研制了可用于長脈沖中紅外高能激光測量的光斑探測器。探測器由量熱堆、光電量熱復(fù)合探測陣列、測溫單元、數(shù)據(jù)采集單元和信號處理單元等幾部分組成。有效測量面積為12 cm×12 cm,光斑測量空間分辨率為2.4 cm,時間分辨率為25 Hz,總能量測量不確定度小于10%,功率密度測量不確定度小于7%。實驗表明,該探測器可測量最大能量超過50 kJ的數(shù)秒級脈沖中紅外激光,采用該方法,可實現(xiàn)大面積、高能量和高空間分辨的高能激光光斑測量。