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友清 《激光与光电子学进展》1997,34(11):13-16
激光和电光技术的应用仍是今年激光和电光学会议(CLEO’97)的主要焦点,该会议于1997年5月18~23日在巴尔的摩与量子电子学和激光科学会议(QELS’97)同时举行。在去年会议上,CLEO/QELS’97会议组织者美国光学协会开辟了激光和电光学应用节目(CEAP),今年会议继续保留该节目,今年会议的特点是包括外科光学技术、知识产权和技术特许、产品设计和开发过程等内容。会议主席——休斯研究实验室的G.Valley说,人们为技术介绍而来,也可以找到最新和最大研究成果。在展览厅和LEAP节目中,人们可以获得他们从未梦想的应用知识… 相似文献
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超高速激光熔覆是新兴的表面涂层技术,通过粉末和激光的最佳耦合实现熔覆效率的大幅提升,相比传统激光熔覆涂层可以获得更优质的表面质量,且对基材损伤更小。通过分析超高速激光熔覆的原理及技术优势,并与传统激光熔覆技术特点进行对比,总结了激光功率、扫描速率、送粉速度以及搭接率对熔覆层成形的影响,详细介绍了超高速激光熔覆涂层的硬度、耐磨、耐蚀等关键性能的研究现状,并且列举了国内外对超高速激光熔覆技术在工业应用现状。最后,基于目前的研究进展,指出目前对于超高速激光熔覆涂层和基体界面结合状态及涂层构件力学方面处于研究空白,并对该技术的发展提出展望。以期为超高速激光熔覆技术的广泛应用提供理论支持。 相似文献
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谢绍安 《激光与光电子学进展》1997,34(10):10-13,F004
激光作为工具、测量装置和分析仪器已在生物学和相近学科中得到广泛应用。与其他研究领域一样,激光技术也明显存在与其他学科的交叉联系。首先是医学,从生物学到医学的应用一直是激光界与生物界、医学界科研人员研究的课题。本文介绍激光技术在生物学中的一些研究领域以及这些领域的技术成熟程度及应用前景。1.激光技术在生物学中的研究领域图1示出激光技术在生物学中的各个研究领域。1.1激光微加工和激光控制生物体,如细菌、病毒、整个细胞或亚细胞粒子的精密处理和控制是先进的生物、医学和生物工程研究的必要先决条件。激光系统和显… 相似文献
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Synopsys公司 《电子设计应用》2004,(6):15-18
在一个芯片大批量上市以前,首先必须保证可以生产并有适当的成品率。为了满足90nm及以下技术制造的要求,必须采用新的方法弥补设计与制造之间的鸿沟。Synopsys公司DFM事业部总监Stirdvas Raghvendra对该领域的关键技术进行了阐述。 相似文献
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激光冲击强化是一种利用激光束对金属材料表面改性的表面强化技术,具有非接触、可控性强、强化效果突出等特点,在金属表面强化领域得到广泛应用。为更好地了解激光冲击强化技术发展现状和趋势,推动我国在该技术领域的科技研究和创新应用发展,基于Incopat专利数据库,对全球激光冲击强化专利的申请趋势、区域布局、创新主体、研究主题等进行多维度分析。研究发现:激光冲击强化技术正处于发展上升周期,美国、日本是该领域重要的创新主体;中国虽起步较晚,但发展迅速,尤其近几年专利数量逐渐占据主导地位,显示了强大的创新活力,但也存在研究主体集中在高校、科研院所,海外布局薄弱等问题。对此,提出了我国激光冲击强化技术的发展建议。 相似文献
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本文从对准系统与对准过程、提高型整片对准计算、激光步进对准测量系统、以及激光步进对准探测中对准标记形貌的作用等几个方面,介绍了Nikon公司研制的一种用于光学光刻生产的提高型整片对准技术(EGA)。研究结果表明,该技术的生产效率接近标准的整片对准技术,套刻精度达到逐场对准的技术水平 相似文献