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<title>光学加工</title>
<link>/list/5/</link>
<description>光学工程 / 光学加工</description>
<language>zh-cn</language>
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    <title>光学部件的注塑成型</title>
    <link>/html/20080717/3221.html</link>
    <description>本文主要介绍光学部件的注塑成型相关技术。</description>
    <pubDate>2008-07-17</pubDate>
    <category>光学加工</category>
    <author>ERWIN BuRKLE、BERND KLOTZ</author>
    <comments>德国Kunststoffe international杂志</comments>
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    <title>超精密机械加工技术在微光学元件制造中的应用</title>
    <link>/html/20080122/2243.html</link>
    <description>（本文收集于网络，作者和出处未知，若有不妥，原文作者请告之！） 1 微光学概述 1.1 定义与名称 微光学是一门属于多门前沿学科交叉领域的新兴科学。微光学借助于微电子工业技术的最新研究成果，是国际上最前沿研究方向之一，并具有广泛的应用前途。微光学元件（MOC）</description>
    <pubDate>2008-01-22</pubDate>
    <category>光学加工</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>光学材料的浅低温抛光方法</title>
    <link>/html/20070818/1458.html</link>
    <description>现代科学技术所使用的硬脆材料，如单品硅、功能材料、陶瓷、宝石和光学玻璃等，对这些材料进行超精密加工，并获得很好的面形精度和超光滑表面部是很难的。近代刚刚趋于成熟的金刚石切削技术对此也无能为力。 解决这些材料的加工问题还是不断改进的传统工艺方法，或是在</description>
    <pubDate>2007-08-18</pubDate>
    <category>光学加工</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>光学冷却液在光学加工中的作用介绍</title>
    <link>/html/20070818/1453.html</link>
    <description>本文论述了光学冷却液在光学冷加工中的作用，选用和质量评价。</description>
    <pubDate>2007-08-18</pubDate>
    <category>光学加工</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>手机显示屏镜片注射模设计</title>
    <link>/html/20070716/1173.html</link>
    <description>摘要：针对手机显示屏镜片的特点及模具设计要点，从模具钢材选</description>
    <pubDate>2007-07-16</pubDate>
    <category>光学加工</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>光学表面分析仪已成为精密制造工具</title>
    <link>/html/20070708/1069.html</link>
    <description>非破坏性测量技术正在走出实验室，进入工厂，对薄膜和其它复杂的镀膜进行实时评估。 在微电子、生物医学等许多产业中，了解现代材料的光学表面性质已经成为生产的关键组成部份。 随着制造过程和产品复杂程度的增加，对薄膜厚度、化学成分等表面性质进行实时、在线的精</description>
    <pubDate>2007-07-08</pubDate>
    <category>光学加工</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>光学玻璃光学均匀性高精度测量技术</title>
    <link>/html/20070708/1067.html</link>
    <description>摘要 ：高质量的透射光学系统对光学材料的光学均匀性要求非常高，材料局部折射率10-6量级的变化就可能破坏整个系统的性能。详细介绍了三种用于测量光学玻璃光学均匀性的干涉法，研制了一台高精度光学玻璃材料光学均匀性测量仪。实验结果表明：40mm左右厚的光学玻璃材料</description>
    <pubDate>2007-07-08</pubDate>
    <category>光学加工</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>大口径高精度方形平面光学元件研制</title>
    <link>/html/20070708/1064.html</link>
    <description>采用环行抛光技术实现大尺寸、高面形精度和细表面粗糙度要求的方形或长方形平面元件批量化加工的一条有效途径。介绍了利用环行抛光工艺实际制作了两块320mm×320mm×35mm 和320×320×48mmUBK7材料的工艺实验样品。加工的结果是，透射元件获得了镀膜后双次透射波前0.293</description>
    <pubDate>2007-07-08</pubDate>
    <category>光学加工</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>国外光学加工技术的发展现状</title>
    <link>/html/20070708/986.html</link>
    <description>??如今我们不难发现，军用武器系统中几乎都装备有各种各样的光电传感器件，而在这些光电传感器件中，或多或少都采用了各种样式的光学零件。 ??从美国陆军所作的一项调查报告的材料中我们知道，1980～1990年美国军用激光和红外热成像产品所需要的各种光学零件就有11</description>
    <pubDate>2007-07-08</pubDate>
    <category>光学加工</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>21世纪初光学零件加工技术的发展趋势</title>
    <link>/html/20070708/985.html</link>
    <description>２１世纪初光学零件的加工技术有下面几个发展趋势： （1） 研磨抛光的数控加工进一步发展完善。由于探测器和 数字技术的发展，实时检测技术使光学零件的数控加工做到闭环控制。零件的制造精度和表面质量进一步提高。磁流体抛光技术（ＭＲＦ）进一步实用化，为实现研磨</description>
    <pubDate>2007-07-08</pubDate>
    <category>光学加工</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>非球面光学零件塑料成型技术</title>
    <link>/html/20070708/984.html</link>
    <description>光学塑料成型技术是当前制造塑料非球面光学零件的先进技术，它包括注射成型、铸造成型和压制成型等技术。光学塑料注射成型技术主要用来批量生产直径为100毫米以下的非球面透镜光学零件，也可制造微型透镜阵列。而铸造和压制成型技术主要用于制造直径为100毫米以上的非</description>
    <pubDate>2007-07-08</pubDate>
    <category>光学加工</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>激光加工技术</title>
    <link>/html/20070611/262.html</link>
    <description>激光加工是激光系统最常用的应用。根据激光束与材料相互作用的机理，大体可将激光加工分为激光热加工和光化学反应加工两类。激光热加工是指利用激光束投射到材料表面产生的热效应来完成加工过程，包括激光焊接、激光切割、表面改性、激光打标、激光钻孔和微加工等；光</description>
    <pubDate>2007-06-11</pubDate>
    <category>光学加工</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>大口径非球面精磨面形状检测研究</title>
    <link>/html/20070610/216.html</link>
    <description>摘 要：介绍了一种大相对口径非球面精磨阶段面形的测量方法原理及实现其功能的软件设计。利用机械接触式装置，通过长导轨及其光栅探头的高度变化来直接测量非球面的矢高，并把所测得的三维数据传输给计算机。经数据修正和预处理，通过MATLAB软件计算得到整个镜子的面形</description>
    <pubDate>2007-06-10</pubDate>
    <category>光学加工</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络转载</comments>
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    <title>大口径高精度方形平面光学元件研制技术</title>
    <link>/html/20070610/215.html</link>
    <description>摘要：采用环行抛光技术实现大尺寸、高面形精度和细表面粗糙度要求的方形或长方形平面元件批量化加工的一条有效途径。介绍了利用环行抛光工艺实际制作了两块320mm320mm35mm 和32032048mmUBK7材料的工艺实验样品。加工的结果是，透射元件获得了镀膜后双次透射波前0.293(</description>
    <pubDate>2007-06-10</pubDate>
    <category>光学加工</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络转载</comments>
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    <title>常见的激光工艺介绍</title>
    <link>/html/20070609/208.html</link>
    <description>目前激光已广泛应用到激光焊接、激光切割、激光打孔、激光淬火、激光热处理、激光打标、玻璃内雕、激光微调、激光光刻、激光制膜、激光薄膜加工、激光封装、激光修复电路、激光布线技术、激光清洗等激光工艺： 激光切割工艺： 应用于金属和非金属材料的加工中，可大大</description>
    <pubDate>2007-06-09</pubDate>
    <category>光学加工</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>激光淬火的特点</title>
    <link>/html/20070609/207.html</link>
    <description>(1)无需使用外加材料，就可以显著改变被处理材科表面的组织结构，大大改善工件的性能。激光淬火过程中的急热急冷过程使得淬火后，马氏体晶粒极细、位错密度相对于常规淬火更高，进而大大提高材科性能。 (2)处理层和基本结合强度高。激光表面处理的改性层和基体材料之间</description>
    <pubDate>2007-06-09</pubDate>
    <category>光学加工</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>激光淬火技术原理</title>
    <link>/html/20070609/206.html</link>
    <description>激光淬火主要是用来处理铁基材科,其基本机理是通过高能激光束扫描工件表面,工件表层材料吸收激光辐射能并转化为热能,然后通过热传导使周围材料温度以极快的速度升高到奥氏体相变以上、熔点以下，再通过材料基体的自冷却作用使被加热的表层材料以超过马氏体相变临界冷却</description>
    <pubDate>2007-06-09</pubDate>
    <category>光学加工</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>激光加工技术</comments>
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    <title>CO2激光切割彩色玻璃工艺研究</title>
    <link>/html/20070609/205.html</link>
    <description>在用CO2激光切割玻璃时, 玻璃衬底的最佳厚度为0.0012-0.0236英寸。如果不采用特殊方法, 或者说，在某些情形下，不采用特有的方法,是很难用激光将更厚的苏打石灰(浮法)玻璃一次切开的。 除了常规玻璃之外，照片中所显示的彩色玻璃样品，都是用的密封CO2激光器切割而成的</description>
    <pubDate>2007-06-09</pubDate>
    <category>光学加工</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光行天下科技网</comments>
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    <title>汽车激光焊接的质量控制</title>
    <link>/html/20070609/95.html</link>
    <description>汽车激光焊接的质量缺陷类型 由于汽车激光焊接过程的复杂性以及众多的影响因素，当出现加工质量下降时，无法用一个概括的原因来进行解释。一般激光焊缝轨迹的开始和结尾段被认为是最为关键的部份。以下是汽车白车身激光焊接的一些典型缺陷： 毛孔：正常的毛孔（比微小</description>
    <pubDate>2007-06-09</pubDate>
    <category>光学加工</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光行天下科技网</comments>
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    <title>激光表面清洗的原理</title>
    <link>/html/20070609/93.html</link>
    <description>脉冲式的Nd:YAG激光清洗的过程依赖于激光器所产生的光脉冲的特性，基于由高强度的光束、短脉冲激光及污染层之间的相互作用所导致的光物理反应。其物理原理可概括如下： a)激光器发射的光束被需处理表面上的污染层所吸收。 b)大能量的吸收形成急剧膨胀的等离子体（高度</description>
    <pubDate>2007-06-09</pubDate>
    <category>光学加工</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光行天下科技网</comments>
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    <title>激光焊接在工业中的应用</title>
    <link>/html/20070608/38.html</link>
    <description>激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一。20世纪70年代主要用于焊接薄壁材料和低速焊接，焊接过程属热传导型，即激光辐射加热工件表面，表面热量通过热传导向内部扩散，通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等参数，使工件熔化，形成特定的熔池。</description>
    <pubDate>2007-06-08</pubDate>
    <category>光学加工</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光行天下科技网</comments>
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    <title>激光焊接原理与主要工艺参数</title>
    <link>/html/20070608/37.html</link>
    <description>1．激光焊接原理 激光焊接可以采用连续或脉冲激光束加以实现，激光焊接的原理可分为热传导型焊接和激光深熔焊接。功率密度小于104~105 W/cm2为热传导焊，此时熔深浅、焊接速度慢；功率密度大于105~107 W/cm2时，金属表面受热作用下凹成孔穴，形成深熔焊，具有焊接速度</description>
    <pubDate>2007-06-08</pubDate>
    <category>光学加工</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光行天下科技网</comments>
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    <title>激光测量使闭环无心磨削加工成为可能</title>
    <link>/html/20070606/32.html</link>
    <description>果一个工艺过程可以在不工作的时候自行调整，那么中断生产而进行手动调节的方式就会显得没有必要了。Freedom Technologies公司的Grindline激光测量系统使闭环无心磨削工艺过程成为可能。 常规的零件测量不会提升工件的价值，但是它确实提供了一种追踪加工精确度的方式</description>
    <pubDate>2007-06-06</pubDate>
    <category>光学加工</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光行天下科技网</comments>
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