2025-1023
飛秒激光擊破發絲直徑的瞬間,已完成千次循環,這種超快精密的特性,正重塑現代制造業的邊界。超快激光加工技術作為精密制造領域的前沿科技,憑借其獨特的超短脈沖和超高峰值功率特性,已成為微納尺度加工的性工具。從智能手機屏幕的異形切割到心臟支架的精密加工,從航空航天材料處理到醫療設備制造,超快激光正以其“冷加工”優勢突破傳統制造的局限。01超快激光的物理特性與核心原理超快激光通常指脈沖寬度在皮秒至飛秒級別的激光脈沖。1皮秒等于十萬億分之一秒,而1飛秒更是皮秒的千分之一。在1皮秒時間內,...
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2025-1021
隨著現代工業對材料加工精度、表面質量和熱影響控制的要求日益嚴苛,傳統機械加工與長脈沖激光技術已難以滿足制造領域的需求。在此背景下,超快激光加工平臺(UltrafastLaserProcessingPlatform)應運而生,憑借其飛秒(fs)至皮秒(ps)量級的極短脈沖寬度、峰值功率和近乎“零熱影響”的加工特性,成為微納制造、精密醫療器件、半導體、航空航天及新型功能材料加工領域的革命性工具。一、技術原理:從“熱燒蝕”到“冷加工”的跨越超快激光通常指脈沖持續時間在10?1?秒(...
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2025-1020
MJ-WorkS-FBG是一款專為光纖傳感與光通信應用而設計的超高精度加工的高性能激光直寫設備,配有超清成像及納米級定位對準系統,可實現光纖及光纖陣列間波導耦合、光纖纖芯、光纖端面、側面及內部進行納米級3D復雜結構及FBG加工。配備有專門的卷對卷光纖自動輸送裝置,并配有應力監測,纖芯自動識別、定位及對準,實現高通量精準快速生產。光纖光柵飛秒直寫設備是一種利用飛秒激光技術直接在光纖中刻寫布拉格光柵(FBG)的精密加工系統,其核心優勢在于無需紫外光敏性材料即可實現高精度、耐高溫的...
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2025-928
芯片互聯三維激光直寫設備通過多光子聚合(Multi-PhotonPolymerization,MPP)技術,實現亞微米級自由曲面結構的真三維加工,為硅光芯片、鈮酸鋰光子回路及量子光學器件的混合集成提供重要性制造平臺。主要特點:超高速加工模塊,極大提高加工效率高精度3D加工,復雜結構任意自由曲面設計加工共聚焦與熒光探測系統,實現高精度位置識別和對準納米精度的自動三維對準定位系統實時高清顯微成像與測量,加工與檢測全局坐標系激光能量穩定系統,保證長時間加工一致性真空吸附樣品臺,適配...
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2025-912
在現代先進制造領域,隨著光子學、微機電系統(MEMS)、生物芯片和新型材料研究的不斷深入,傳統加工技術已難以滿足對復雜三維微結構高精度、高自由度的制造需求。在這一背景下,三維激光直寫系統(3DLaserDirectWritingSystem)應運而生,成為微納加工技術中的一顆璀璨明珠。它如同一位無形的“精密雕刻師”,能夠在微米甚至納米尺度上自由構建任意三維結構,被譽為開啟未來微制造革命的關鍵工具。什么是三維激光直寫系統?三維激光直寫系統是一種基于非線性光學雙光子聚合(Two-...
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2025-910
在算力需求爆炸式增長的后摩爾時代,數據的高速傳輸成為制約系統性能的關鍵瓶頸。銅互連的傳統電學互聯技術正面臨物理極限,而光子集成技術以其高帶寬、低延遲、抗干擾的絕對優勢,成為破解這一難題的核心路徑。然而,如何將微米級的光子芯片與外部世界高效、可靠地連接起來,一直是行業面臨的巨大挑戰。光子引線鍵合打印系統作為一種的光互連封裝技術,正以其靈活性、高精度和自動化潛力,為高速光通信、人工智能計算、傳感等領域開啟全新的可能性。一、技術瓶頸:傳統光互連的“最后一公里”難題在光子集成芯片(P...
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2025-820
在微納制造領域,多光子聚合(MultiphotonPolymerization,MPP)技術被譽為開啟“納米自由制造”時代的鑰匙。它能夠在三維空間中實現自由度的高分辨率結構構建,廣泛應用于微光學、微流控、生物支架、微機器人等領域。但直到最近,效率始終是制約其工業化量產與大規模應用的最大瓶頸。如今,我們帶來革命性的技術變革——NanoBoostPrinter技術平臺。這是魔技納米自2018年成立以來,在服務超過300家客戶、沉淀上萬小時打印經驗的基礎上,于2024年正式推出的劃...
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2025-819
多光子聚合光刻膠(MultiphotonPolymerizationPhotoresist)是專為飛秒激光三維微納加工設計的特種光敏材料。多光子聚合光刻膠專為飛秒激光三維微納加工設計,選擇時需綜合關鍵性能指標以確保精度、效率和應用適配性。應用場景?:?生物醫學?:微流控芯片、仿生支架制造,避免光引發劑生物毒性;??光子器件?:三維光子晶體、微透鏡陣列加工?;?精密機械?:元件直寫,支持復雜懸空結構?。關鍵性能指標選擇標準?:?分辨率?:決定最小特征尺寸(通常需達100nm級別...
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