激光熔覆层端部形貌三维重构模型

来源 :激光与光电子学进展 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cenyizhon
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
激光熔覆层端部形貌对于激光立体成形加工精度及稳定性具有重要影响。基于粉末累积原理,分析了激光熔覆层端部的形成过程。构建了描述激光熔覆层端部三维形貌的分析模型。实验制备了单道激光熔覆层,应用激光共聚焦显微镜观察了激光熔覆层始末端部的形貌特征,并测量了不同横/纵截面的轮廓。结果表明,激光熔覆层端部沿扫描方向由外向内宽度/高度逐渐增加,经过约半个熔池的距离后,宽度达到熔覆层宽度保持不变,初始/末尾熔池外的区域高度达到稳态保持不变,而内部区域继续增加,两区域形成交界线。越过初始/末尾熔池后,熔覆层横截面达到稳态。模型与实验结果在主要几何特征上相符的很好,表明粉末积累是决定熔覆层端部形貌的基本机制,所构模型为认识理解激光熔覆层端部形貌提供了基础。
其他文献
期刊
日立制作所试制了使用半导体激光器的双色激光印刷机和多用途印刷机,最近在“日立技术展览会”上展出。由于双色印刷机是在滚筒旋转一周的过程中进行双色显象、复制的,所以它能用和单色情况下相同的速度印刷。双色印刷的原理尚未搞清。激光器的振荡波长是780毫微米。备有黑、蓝、绿等各种颜色的调色剂。打点密度是9.4点/毫米,印刷速度是2730行/分(8LPI的情况)。
期刊
提出了一种将Krawtchouk矩特征不变量与高斯核支持向量机相结合的印鉴识别方法。实验中将得出的印鉴图像Krawtchouk矩特征向量作为高斯核支持向量机的输入参量,利用遗传算法优化支持向量机的惩罚因子和核参数,使识别性能得到有效提高;实验显示Krawtchouk矩下的印鉴类间散度与类内散度比值是Zernike矩的2.93倍,与遗传算法优化后的高斯核支持向量机相结合下的识别率明显提高。结果表明:
光频移是影响相干布居囚禁(CPT)原子钟输出频率质量的重要因素之一,优化CPT原子钟光频移特性往往需要很长的调试时间。采用现场可编程门阵列,实现了一种数字正交解调方法,能够方便地优化原子钟与光频移相关工作参数,大大缩短了优化原子钟光频移特性所需时间,减少了调试工作量。该方法应用于原子钟生产可节省产品出厂调试周期和工作量。
为了研究不同空气压力条件下碳等离子体的动力学特性, 采用发射光谱法对碳等离子体进行诊断。采用1064 nm Nd∶YAG激光器烧蚀碳靶, 测得早期的发射光谱为连续谱, 此时使用黑体辐射公式拟合并推算碳等离子体的电子温度; 当线状谱出现后, 采用玻尔兹曼作图法计算电子温度, 并观察电子温度和电子密度随延时的演化趋势, 以及空气压力对演化的影响。结果表明:不同空气压力条件下, 电子温度和电子密度随延时的变化趋势一致; 随着空气压力增大, 等离子体受到的限制更大, 粒子间的碰撞增加, 导致电子温度和电子密度随之
针对医用超声内镜系统中合成孔径算法旁瓣噪声严重、时间复杂度高等问题,基于图形处理器(GPU)的高速并行处理能力,提出了一种基于相干系数的实时合成孔径算法。通过引入相干系数,对超声回波图像中的旁瓣噪声进行有效抑制。通过GPU对算法进行并行处理,提高算法的运行速度。使用仿真数据和实际暗斑回波数据进行实验验证,结果表明,该算法可以有效改善超声回波图像质量,在回波图像数据量为153Mbit时,相较于合成孔
Graphene-based surface plasmon waveguides (SPWs) show high confinement well beyond the diffraction limit at terahertz frequencies. By combining a graphene SPW and nonlinear material, we propose a novel graphene/AlGaAs SPW structure for terahertz wave diff
本文给出了运动光束位置复原的分析方法,对用于高功率激光核聚变实验装置的高速机械转镜隔离器的光束复原特性作了详细的讨论,并得到了光束复原应满足的条件.
在CdS单晶片(厚度为1~3 μm)上,用Ar 激光(λ=514.5 nm)作光源,实现了室温热光光学双稳态(OB),记录了热光光学双稳态下的横向空间效应和开关波。研究了在热光光学双稳态和热击穿状态下晶体的不同性状,估算出相互独立工作的热光OB元件之间的最小距离为200 μm。
采用线宽0.26 nm的Littrow外腔巴条半导体激光器泵浦增益长度8 mm缓冲气体为80 kPa甲烷的铯(Cs)蒸气室,在Cs蒸气室温度120 ℃时,我们获得了394 mW的894.6 nm线偏振Cs蒸气激光,光光效率7.4%,斜率效率11.2%,阈值功率为1.72 W。