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天田財団、今年度前期の助成テーマ決定(中) (2018/11/21 機械・航空機2)

【一般研究開発助成(レーザプロセッシング)】▽早稲田大学創造理工学部/准教授梅津信二郎「表面カラーマーカーを利用した透明薄膜加工技術の開発」▽大阪大学接合科学研究所接合機構部...

天田財団、今年度前期の助成テーマ決定(上) (2018/11/20 機械・ロボット・航空機2)

(敬称略) 【重点研究開発助成(塑性加工)】▽早稲田大学理工学術院基幹理工学部・機械科学・航空学科/教授川田宏之「引抜き成形を用いたカーボン...

浜松ホトニクス、測定用光源開発 高輝度で高安定性 (2018/10/12 電機・電子部品・情報・通信1)

今回の開発品は、超短パルスレーザーがファイバー内を伝わる時に波長が広がる非線形現象を制御することで、安定性を高めた。

レーザー加工技術のトレンド (2018/10/11 特集・広告)

軽量化・低燃費化という社会的要求に直面する自動車・航空機など輸送機器産業や、精密・超小型化要求のある医療機器産業などでレーザーの加工応用は多くの成果を上げてきた。... 従来、ステントはステンレス鋼や...

一方、モールー氏とストリックランド氏は高出力で超短パルスレーザーを生成する手法を開発。彼らの論文は85年に出版され、強力な超短パルスレーザーの開発の道を開いた。 レーザーの増幅に必要...

高精度・高能率加工による航空機製造手法のパラダイムシフト、電気自動車(EV)での機能設計や強度設計を踏まえた生産技術、次世代移動体システムのための新しい製造プラットフォーム、超短パルス...

超短パルスレーザーや遺伝子工学により、学習・記憶だけでなく、意識、知覚、感情、精神疾患に関係すると考えられる学習時の大脳シナプスの運動を発見しました。

天田財団、今年度前期の助成テーマ決定(中) (2017/11/8 機械・航空機2)

【一般研究開発助成(レーザプロセッシング)】▽九州工業大学大学院秋山哲也教授「レーザフォーミングを用いた意匠面の作成技術の開発」▽東洋大学尼子淳教授「精密加工へ用いる時空間波形歪が補償...

天田財団、今年度前期の助成テーマ決定(上) (2017/11/7 機械・ロボット・航空機2)

【重点研究開発助成A グループ研究(塑性加工)】▽首都大学東京楊明教授、日本大学高橋進教授、職業能力開発総合大学校村上智広准教授「デジタルプレス加工のプロセス見える化・知能化技...

豊田工大、機能材料開発を加速 (2017/10/26 大学・産学連携)

微細構造で光非線形性の光ファイバーなどを基に波長0・2マイクロメートル(マイクロは100万分の1)の紫外光から同20マイクロメートル以上の遠赤外光までの超広帯域で、干渉性を持つコヒーレ...

さらに、短パルスレーザーや超短パルスレーザーの照射で材料表面にトライボロジー(潤滑・摩擦・摩耗)的な機能を付加するレーザー表面改質や表面機能化などの技術が注目を浴びるようになってきた。...

超短パルスレーザーによる加工は、レーザー光の照射時間を表すパルス幅がフェムト秒(1000兆分の1秒)領域に達する。... 超短パルスレーザーは実用化されてから10年たっていないため、技...

同チューブは、レーザー光の照射時間を表すパルス幅がフェムト秒(1000兆分の1秒)領域の超短パルスレーザーを照射して加工した。超短パルスレーザーを用いた加工は、熱が伝わる速度よりもレー...

(六笠友和、おわり) 【製品プロフィル】 超短パルスレーザーで金属や脆弱(ぜいじゃく)な非金属材料を微細加工する...

◇ ◇ 日本力(にっぽんぶらんど)賞に輝いたジェイテクトの「超大型横形マシニングセンタ FH1600SW5i」は、農機、建機、風力発電機、航...

超硬のこ刃の丸のこ盤に比べ、生産性を2倍に高めた。... 専用設計の超硬ブレードを合わせて使うことで、機械の能力を引き出す。 ... 【三菱重工工作機械/微細レーザ加工機「...

さらに、エワーグの「レーザーラインウルトラ」はパルス幅がピコ秒(ピコは1兆分の1)台の超短パルスレーザーを採用し、熱の影響を受けずに高速・高精度で材料を直接気化させて除去する「コールド...

フェムト秒レーザーは、極めて短い時間にエネルギーを圧縮するため、レーザー強度が高くなる超短パルスのレーザー技術。... 超短パルスのレーザーを照射することで発生するマイクロプラズマを用いた化学分析手法...

島津製作所の外部共振器型短パルス半導体レーザー「ビームインパクト」向けに開発した。回路方式やプリント基板を改良し、レーザーダイオード(LD)直接駆動で、100ピコ秒の超短パルスと光のピ...

400フェムト秒以下の超短パルスで出力が高い。パルス幅も短く光エネルギーが熱に変換される前に加工でき、加工精度も高い。

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