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不锈钢彩色打标震惊大佬!不敢相信还有这样的黑科技,MOPA激光器的传奇

发布:2022-03-18 12:00作者:www.chylaser.com点击:3156次

不锈钢彩色打标震惊大佬!不敢相信还有这样的黑科技,MOPA激光器的传奇:随着激光应用技术的进步,利用激光在不锈钢上打印出各种鲜艳的颜色应用正在逐渐增多。而那些看似超自然又令人惊讶的颜色,有什么端倪吗?如何调整设置以快速获得所需的颜色?这个项目对激光源有什么要求?下面我们一起来探索彩色不锈钢的奇妙世界!
不锈钢的颜色转换原理
人眼之所以能识别出不同的颜色,是因为不同波长的光进入物体表面后可以看到。细胞通过眼睛看到这种光的不同波长,之后大脑处理并分离它们。不同的颜色。激光处理后可以得到的不锈钢材料的颜色是一样的。
从物理性能上研究不锈钢的成色原理,激光处理前后不锈钢的形成只有三种可能:一是有色氧化物的形成;一层很薄的无色透明氧化膜,氧化膜产生扰动效果,可以在表面反射颜色;三是有色氧化物和氧化膜同时混合。
使用 MOPA 方法对不锈钢进行激光打标
MOPA 激光器的优点是脉冲的宽度和频率可以独立调整,并且它们的调整不会影响 Q 连接激光器不可用的其他激光参数。 MOPA 设计提供无尽的不锈钢颜色编码选项。在选择过程本身,颜色效果受脉冲宽度、频率、功率、速度、混合方式、混合距离、延迟设置等因素的影响。这些设置不会使淡入淡出属性独一无二,但它们相互关联并相互作用。
如果你看到太多激光设置,如果你头大,无法开始怎么办?别着急,小编在短文中详细介绍了这种不同设置对不锈钢颜色编码的影响。
今天给大家介绍一下不锈钢的频率和强度规律研究。
如上所述,脉冲的幅度和频率是 MOPA 激光器的特性,可以单独调整,这两个参数是不锈钢喷漆最典型的两个参数。一个多彩的世界。今天我们故事的主角就是其中之一,还有一个重要的附加参数——频率和强度。
说到功率,大家应该都知道,这是可以影响激光脉冲功率的最重要、最直观的控制变量。经测试发现,在不锈钢上漆时,频率与脉宽“竞争”,频率参数对颜色变化的影响更大。当频率和功率结合时,在特定条件下会显示以下几行:窄焊盘间距、中等脉冲宽度、高频(焊盘间距<0.005 mm;脉冲宽度45-100 ns;频率≥300 kHz)。逐渐上升,不锈钢的颜色变化非常缓慢:黄色、红色、蓝色、绿色,直到逐渐变暗为绿色。如下(60 ns,负载 0.001 mm,场镜 F = 163 mm)
这时可以看出,填充距离短、脉宽中等、频率高的情况下,填充的变化是很小的颜色变化,更多的颜色变化是由频率和力引起的。换言之,这些颜色差异主要受激光脉冲本身的能量及其每张钢板的速度的影响,并反映在不锈钢中获得颜色的方式上,尽可能显示图案。库肯。改变性取向。
目前,民航飞机已成为旅客方便携带的主要交通工具。飞机维护对于确保飞行安全很重要。商用飞机必须每六年或在 24,000 次飞行或 2,000 次起降后进行检查。在飞行维护期间,应清除飞机表面的所有油漆,并检查表面是否有腐蚀损坏和疲劳,以免飞机发生碰撞。因此,在去除飞机表面的油漆时,应特别注意清洁方法,以免损坏表面。常用的去除方法主要有机械法、化学法和超声波清洗法。虽然他们的技术已经成熟,但仍然存在很多不足。例如,机械清洗方法会损坏基材,化学清洗方法会污染环境,超声波清洗的效率极大地限制了它的使用。近年来,激光清洁已被广泛用于去除飞机上的颜色,因为它环保、高效、广泛可用且非接触式。激光除漆是激光清洗技术中最有前途的应用之一。这个过程是光和物质的相互作用。当激光破坏基材与毒物之间的结合力时,毒物通过蒸发、破坏、振动等方式落下。
运营一架飞机的安全裕度相当于在每架飞机的外面增加一个缓冲区。离场飞机对的 NFP 侧的过渡对应于飞机对的有限区域边界的延伸,这与移动飞机的参考点相关联。
随着激光技术的飞速发展,近年来激光清洗实现了自动化,提高了生产效率,降低了成本。广泛用于油漆除锈、带模清洗、文物保护、核清洗。
太空旅行可能非常缓慢——例如,新视野号花了将近 10 年的时间才到达冥王星。即使是最大的火箭也需要数千年才能到达地球上最受欢迎的行星 Proxima Centauri b。现在,ACS Nano Letters 的研究人员计算出,地球上的低功率激光器可以激活和驱动带有硅或氮化硼帆的小型探测器,这些探测器以远高于火箭发动机的速度加速它们。 †
它不是像船帆一样捕捉风的“激光帆”,而是捕捉将航天器加速到接近光速的激光束。研究人员一直在研究这个概念。例如,私人突破摄星项目旨在向 Proxima Centauri b 发送一个小型导航声纳,该声纳重约 1 克,可在 20 年内飞行。它以 100 GW 激光阵列的 20% 光速工作,面积为 1000 平方英寸。 Ho-Tung Tung 和 Arthur Davoyan 想知道是否可以在传统电动和化学火箭目前使用的应用中使用更小、效率更低的激光阵列。有一天,激光将能够在发射后校正卫星的轨道,或者发射小型滑翔机用于行星或行星际任务,而无需太多推进剂。
研究人员进行的计算表明,即使是功率约为 100 千瓦且组大小约为 1 米的激光,也可以以比当前记录更快的速度移动 1 克探头,即在几分钟或几小时后。激光曝光。 . .根据他们的计算,激光每天可以将小型探测器送入轨道,这对于今天的电动和化学导弹来说是不可能的。研究小组发现,用于激光帆的最佳材料是氮化硅和氮化硼的纳米级结构,可提供高反射率和快速冷却。毕竟,科学家们计算出,这些微型激光制导传感器可以足够快地离开太阳系,达到比新视野号声纳快五倍的速度。据研究人员称,这种低功率激光驱动的航天器原型可以为未来的快速太空探索和星际飞行铺平道路。激光雷达是光探测和测距的简称,以前称为激光雷达,是一种在红外和可见光区域工作的雷达。激光雷达是一种光学遥感技术,通过捕捉远距离物体的耀斑特性来获取物体的信息。随着超短脉冲激光技术、高灵敏度信号采集系统和高速数据采集系统的发展和应用,激光雷达已成为重要的主动遥感工具。
激光雷达以激光为信号源,激光发射的脉冲激光撞击地面、道路、桥梁和建筑物并引起传播,部分光波被反射回激光雷达接收器。可以实现通过激光雷达激光测距原理计算的到目标点的距离。心率监测器连续扫描目标,在目标之后可以检索所有目标点的信息。我们得到准确的 3D 立体图像。根据操作功能、识别方式、计费平台等不同,激光雷达可以分为不同的类型。
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