|
|
自世界上第一台激光器诞生50周年以来,激光技术以其独特的性质和强大的优势在国防、科技、工业、农业、医学、教育、日常生活等领域得到迅猛发展和广泛运用。激光技术,经过五十年的发展,已经从实验探索中走出了象牙之塔,走上实用化的道路。目前的激光技术已与多个学科相结合,形成多个应用技术领域,比如光电技术,激光医疗与光子生物学,激光检测与计量技术,激光全息技术,激光化学,激光制导,激光可控核聚变等等。
激光技术科研领域硕果累累
从技术方面来看,国内半导体激光器、全固态激光器有长足进步。一些科研机构和企业已经研制出包括光纤激光在内的新的激光技术和产品。高校还对碟片激光器的研究开展了工作。总而言之,激光技术的科研成果捷报频传:中国科学院化学研究所在有机纳米结构用于微尺度光波导及紫外激光器方面取得新进展;湖南大学微纳技术研究中心纳米光子学小组与美国亚利桑那州立大学纳米光子学小组合作纳米线激光器研究破世界记录;中国科学院西安光学精密机械研究所成功研发并推出20W 1550nm传导冷却半导体激光器,该产品达到了国际领先水平;中国科学院半导体研究所半导体微腔激光器的定向输出研究取得新进展。
随着激光技术的不断深入研究,我国激光加工产业已经经历了从兴起到发展的转变,尤其到了2000年以后,应用面逐步扩大,CO2 激光切割机、金刚石锯片激光焊接机、激光熔覆设备、激光毛化设备、划片机、调阻机、激光裁床等在多种工业中得到应用。在国家振兴制造业的号召下,我国激光科研单位承担起责任,为经济发展提供自主创新的多种成套激光加工装备,往更高水平的提升和应用跨进一步。
中国科学院沈阳自动化研究所在激光焊接装备、激光切割装备、机器人激光制造装备、激光切冲复合装备、激光制造装备等方面开展研究与应用,取得了多项成果。其所研制的机器人激光焊接成套设备是基于机器人机构,利用YAG 激光器产生的大功率高能密度定向激光,实现汽车用钢板、船体钢板等板材自动焊接的成套生产设备。由于YAG 激光采用光纤传输,可将光束传送到远距离加工点,并且光纤自身可自由变换形状,在机器手的夹持下,其运动由机器手的运动决定,因此能匹配完全的自由轨迹加工,完成平面曲线、空间的多组直线、异形曲线等特殊轨迹的激光焊接。设备主要应用于汽车、钢铁、船舶行业的激光拼焊、钎焊等焊接加工,同时可以应用于叶轮等零件的异形曲线的轨迹焊接加工,以及航空领域中铝合金、超强钢、钛合金等材料的空间曲面零件的成形加工。 |
|