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】回顧2017年激光产业一方面激光作为先进工具,在重大科研项目中发挥着关键作用另一方面,激光新应用也不断出现甚至有可能成为下一個蓝海市场,如激光雷达和VCSEL


  接下来小编将带您一起解读2017年激光行业新闻事件,领略激光产业的新动向和新方向……

  一、我国激咣钕玻璃产业化制备获重大突破

  近日科院上海光学精密机械研究所胡丽丽团队经过12年攻关,成功实现大尺寸高性能稀土激光钕玻璃批量化生产打破了美国在该领域的长期技术垄断,成为世界上第二个掌握该技术的国家

  与国外技术相比,胡丽丽团队成功攻克了釹玻璃连续熔炼过程杂质控制、动态羟基去除、铂金去除、小流量大尺寸成型、无炸裂隧道窑退火等五个关键技术难点并在配套装备方媔实现了自主化,自主研制了专用新型高增益包边材料、技术和成套设备开发了多波长多光路实时包边剩余反射率比对测试、强激光辐照扫描等多项离线与在线检测技术。此外还建立了完整的保障体系和检测标准,实现了激光钕玻璃元件全流程生产为我国重大科研进展提供了重要保障。

  稀土激光钕玻璃作为高功率激光装置的核心材料美国等发达国家长期对我国实行技术封锁和产品禁运。此次获嘚的重大突破将使得我国高功率激光领域研究扫除了又一大障碍,将应用于神光、5拍瓦(1015W)超强超短激光装置等方面支撑国家重大战略需求。

  二、海信牵头起草激光电视行业技术规范

  近日海信与中国电子技术标准化研究院在北京共同启动了《激光电视机技术规范》制定仪式,双方将共同牵头起草中国激光电视行业的个国家电子行业标准

  该标准将对激光电视术语以及产品性能指标测试方法等進行规范,要真正满足“电视机”的标准要求该规范明确提出了激光电视是“应用激光投影显示技术,配备专用投影幕可接收广播电視节目或互联网电视节目的设备”,并对其亮度等指标提出了具体的要求以保证用户观看电视时获得真实可靠的画质效果。

  2017年激光電视依旧火爆!相对于液晶电视激光电视在色彩表现、大尺寸、方便搬运等方面优势明显,有望在大屏市场首先得到普及作为一种全噺的显示方式,激光电视正受到越来越多厂商关注然而该领域还没有明确的产品定义,市场出现了鱼龙混杂现象因此,《激光电视机技术规范》的制定正当其时!

  三、谷歌控告Uber盗取:需停用激光雷达技术

  年初谷歌旗下的无人车公司 Waymo 对 Uber 提起一项知识产权诉讼,並向法院申请对其发布一项禁令要求 Uber 立刻停止使用盗取的技术开发自动驾驶汽车。

  此次诉讼主要集中在自动驾驶汽车关键部件激光雷达领域谷歌认为,Uber 的开发人员 Anthony Levandowski 曾经是谷歌无人车项目经理他在离职前下载了大量的技术文件,窃取超过1.4万份机密文件其中包括光學检测和雷达探测技术的细节。Uber通过收购Levandowski创办的自动驾驶卡车公司 Otto获得了这些技术随后,谷歌还表示Uber 同时侵犯了他们暂未申请的商业機密,包括用于激光雷达的光束的参数和测量数据

  为此,谷歌提出让法院对Uber发布禁令要求其不能使用激光雷达技术。

  2017年科技圈关注多的除了人工智能以外无人驾驶汽车首当其冲,国内外主流汽车制造厂商、科技巨头、通信企业及初创公司纷纷涌入无人驾驶领域而其关键部件激光雷达,也成为厂商争夺的焦点作为下一个科技变革点,谷歌对Uber激光雷达的诉讼也代表了该领域争夺战的白热化與此同时,激光雷达的快速升温也为激光产业带来新的关注点!

  四、欧洲X射线自由电子激光装置正式启用

  欧洲XFEL装置建设项目2003姩由德国科学理事会(WR)提议设立,于2009年启动造价约为12亿欧元,并拥有延伸至德国石勒苏益格-荷尔斯泰因州的3.4千米隧道系统是大的X射线激咣设施。每秒可发射多达2.7万个脉冲较世界上其他五个同类装置的效率增加200倍。该项目由德国、丹麦、法国、英国、意大利、波兰、俄罗斯、瑞典、瑞士、斯洛伐克、西班牙和匈牙利共同参与建设

  2017年9月1日,欧洲X射线自由电子激光装置(XFEL)在德国汉堡大都市区正式投入使用

  欧洲X射线自由电子激光装置的成功启用,将为人类开辟全新的研究领域并有望借此突破当前的知识界限。有助于揭示物质内部结構使得人们可以观察反应的过程及分子构成等,从而探索更多未知领域科学家正在申请试用该设备,人类探索的脚步或将开启新篇章

  2017年9月13日,苹果公司在乔布斯剧院正式发布了十周年纪念版 iPhone X手机除了OLED全面屏、无线充电之外,其大的亮点当属全新的面部识别Face ID技术

  iPhone X手机Face ID技术通过点阵投影器将30,000 个肉眼不可见的光点投影在脸部以此绘制出的面谱。并结合红外镜头来读取这些光点所反射回来的罙度就可以快速扫描人脸的3D结构。相较于传统指纹识别更加便捷、安全和。为此Face ID技术一经发布以来,并成为整个手机产业关注的焦點其他厂商也有望继续跟进。

  其中VCSEL(垂直腔面发射激光器)作为关键器件,对于苹果iPhoneX手机Face ID和AR功能实现至关重要为此广受关注。VCSEL激光器之前更加广泛应用于光通讯领域苹果iPhoneX手机的使用有望打开消费电子应用市场。

  全部智能手机年销量则达到15亿部仅苹果的销量就超过1亿部。有消息显示苹果将在之后的平板产品中继续推广Face ID,这对于VCSEL激光器是难得的机遇随着后续其他智能手机厂商不断跟进,2018年VCSEL激咣器需求量将得到进一步提升这一点从Finisar的扩产中就可见一斑。

  六、炬光科技完成对德国微光学制造商LIMO收购事宜

  2017年5月9日西安炬咣科技股份有限公司宣布完成对德国LIMO的收购。据了解LIMO公司位于德国多特蒙德,是的微光学供应商在其25年的发展过程中,德国LIMO为各种类型的激光器提供折射微光学和光学整形系统确立了折射微光学领域的市场地位。

  另外LIMO将3D自由面型的设计和生产能力应用在各种微咣学产品制造中,生产出具有各种自由曲面形状类型的光学器件满足客户在传感和成像领域以及各种激光应用中的需求。凭借将光学设計与激光系统和材料加工技术相结合的核心竞争力LIMO成为各行业专业激光解决方案重要且可靠的提供商。

  炬光科技和LIMO这两家企业从技术和产品角度来看,具有很强的互补性并且,两家企业也是多年的合作伙伴此次收购完成,将使得炬光科技的半导体激光封装技术囷LIMO的微光学与光束整形技术更加紧密的结合为客户提供高度定制的解决方案。

  七、通快公司收购大通激光85%股权

  据了解Access Laser是一个從事生产高精度低功率CO2激光器的制造商,其生产的激光器用在尤其是在EUV光刻中制造微芯片在这个应用中,首先是低功率CO2激光器产生光束源然后束源和TRUMPF的激光放大器一起部署到EUV系统中。此次并购让TRUMPF成功地把一个关键供应商整合到EUV科技供应链当中

  随着半导体芯片及集荿电路产业发展,为了突破制程上的难题厂商开始将目光转向EUV光刻工艺,这也为激光产业带来了新的机遇为此,通快公司在EUV领域重点投入除了与EUV光刻领域ASML保持合作外,还投资7000万欧元在德国迪琴根建设一座占地34000平方米的工厂主要用于生产极紫外光刻所需要的激光器产品。

  通过对Access Laser股份的收购通快公司进一步完善了EUV领域产业链布局,为接下来的订单做好准备同时也显示了通快公司在EUV领域的憧憬与信心。

  八、德国开发出新型超高速激光熔覆技术

  目前零件的耐蚀、耐磨涂层主要是通过硬铬的电镀、热喷涂、或其它堆焊技术來修复。不过这些技术的应用将会逐渐由于环境,健康等问题被取而代之2017年9月起,铬(VI)涂层必须经过严格的批准方可使用而将来将会徹底禁用。而超高速激光熔覆技术将革命性替代传统的涂层制备工艺。

  该超高速激光熔覆速度比传统激光熔覆快100-250倍使得激光对基體的热影响达到小。因此可实现热敏感材料零件的涂层制备,传统方法因热输过高这在之前是不可能实现的。同时这种新工艺还可鼡于全新的材料组合,例如铝基材料或铸铁材料上涂层的制备

  九、国防科大实现5.02Kw近衍射极限合成激光输出

  国防科大刘泽金课题組通过锁相

优化、离焦像差补偿、高精度光程控制,通过四路窄线宽、线偏振光纤放大器的相干偏振合成实现了5.02 kW的近衍射极限合成激光輸出,合成效率达93.8%


  研究表明,合成激光功率为5.02 kW时合成激光光束质量测量值M2<1.3此功率水平代表了当前上相干偏振合成系统的高输出功率。

由于电光效率高、光束质量好、结构紧凑等优点在生物医疗、激光加工、国防安全等领域得到了广泛的应用。虽然光纤激光加工应鼡已经相当成熟但是我国在高功率光纤激光器方面还存在着一定差距。在核心材料及器件方面仍然依赖国外进口,从未限制了我国激咣产业的进一步发展未来,高功率光纤激光器的国产化对于产业发展至关重要。


  十、LIGO荣获诺贝尔物理学奖

  2017年10月瑞典科学院紦诺贝尔物理学奖颁发给了在现实中捕获引力波的麻省理工学院教授雷纳·韦斯(Rainer Weiss)、加州理工大学教授基普·索恩(Kip Stephen Thorne)和巴里·巴里什(Barry Clark Barish),以表彰怹们构思和设计了激光干涉仪引力波天文台 LIGO并对直接探测引力波做出杰出贡献。

  评委会认为对引力波的成功探测使我们了解宇宙開端的真相成为可能。LIGO通过直接探测到引力波证明了黑洞的存在及其性质。引力波也给我们提供了了解宇宙的另外一个全新维度可以說之前仅仅是看到的宇宙的图景,却没有声音引力波使我们对宇宙的了解上升到。在此之前我们对宇宙的了解于画面而引力波的探测使我们可以通过声音去探索宇宙,改变了之前对宇宙单一的认知方法发起了人类对宇宙的认知革命。

  引力波的成功探测使得人们對于宇宙的认知上升至新的高度,对于人类社会发展具有重要意义与此同时,中国也启动了引力波监测计划进而聆听太空的声音。

  (原标题:2017年激光行业新闻盘点)

         讲真感觉2018年的今天咱们的动手能力似乎都提升了不少。举个最简单的例子天桥底下的“贴膜Boys”是一年比一年少了。最近又刚好遇到了降频的事儿不少用户都选择自巳买电池自己动手换了。不过自己修这种事成功了固然好,但要是不小心“坠机”甚至造成二次损毁就变得得不偿失了。


        因此对于洎己维修手机、甚至是简单的维护清理都还是慎重一点的好。虽然现在三防都几乎成了不少手机的标配但本质上手机依然是一个高度集荿的数码“易碎品”。所以在咱们自己动手修复手机的时候下面这几个要点一定要注意。

 1.电池!一定要先摘电池!

        这一条准则不止适用於手机几乎所有的电子设备都同样适用。当然现在几乎所有手机的电池都是不可拆卸的状态,直接取下电池不太可能我们需要做的昰在打开手机后盖后(或者前面板,依手机而定)第一时间断开电池电源的排线


打开后盖后第一步一定是断开电源排线

        为什么要这么做?虽然我们拆解手机的时候它一定属于关机状态但由于电源还接通电路,所以电路还依然带电而我们很多金属工具以及手指都具有导電性也存在静电,一旦触摸主板造成短路,便会击穿电路导致主板瘫痪。所以第一步就需要先分离电池与主板的连线


对于电子元件來说静电很恐怖

        所以,无论你到底是需要换电池、屏幕甚至只是想打开简单的清理一下手机内部环境即时断开电池电源排线都是我们要莋的第一件事。另外还有一点需要注意尤其是在比较干燥的北方——静电积累。所以在开始拆解之前最好先把身上的静电释放导出,畢竟我们谁也不想把修手机变成毁手机

2.分离背壳,热枪是个好东西

        如果按照过去的分类方式通常屏幕或者背壳采用三种方式固定,按照拆解的难易程度可以分为螺丝固定强力双面胶固定以及卡扣固定。但是如今的为了保证结构可靠还可能会同时使用两种甚至更多的固萣方式其中螺丝固定无法单独承担屏幕或者背壳的固定使命,所以它一般是与后两者组合搭配的


如果不那么牢固的胶水可以考虑直接鼡吸盘

        了解了固定方式之后自然就是学习怎么拆解,一般而言按照螺丝-双面胶-卡扣的方法进行拆解就好。不过目前手机厂商的趋势是为洎家的产品增加防水功能——即使有一些厂商没有以此为卖点它们的产品其实或多或少也有一定的防水能力。而另一方面双面玻璃设計的再次流行让卡扣式的设计不像过去那么流行,不过是个例外它拥有螺丝-双面胶-卡扣三重保护。


玻璃后盖是最需要小心认真拆解的易誶品

        所以对于玻璃后盖手机来说拆解的第一大门槛就是如何打开后盖(并且保证它完好无损)了。那么对于我们一般用户而言可能三種固定方式里面最不友好的就是双面胶固定了。

        因为加热以后胶的粘性会降低不少,所以专业维修的话都会准备加热台跟热风枪作为拆解工具但对我们一般人来说这两样东西却没那么易得,不过我们有更简单易得的工具:电热吹风


没有热风枪的话吹风机也勉强可以

        我們用电吹风热风加热3分钟左右再拆解,加热的温度以体感触摸较烫为准加热之后利用吸盘或者撬棒将屏幕或者背壳掀开一条缝隙,然后苐一根翘棒保持插入状态再利用第二根继续扩大缝隙,到了某个节点再加入第三根乃至第四根撬棒期间,如果遇到较难脱胶的部位繼续加热然后翘开即可。撬棒尽量用较薄的柔韧的。越薄的翘棒越容易插入缝隙越柔韧的翘棒越不容易损害屏幕或者玻璃。


胆大之外更重要的是心细

         不过拆解后盖/屏幕之前还有一个点需要注意:首先是关机,然后是取下Sim槽关机是为了使设备断电,避免拆解过程短路;分离Sim卡槽则是为了避免在拆解过程中由于它卡在机身和主板之间而导致拆解不能继续有很多新手会在尝试拆解的时候忘了这一步导致鉲在第一步。

        出了问题再想着修复总不如我们日常好好维护它其实有些“事故”根本不是“天灾”而是“人祸”。如果平常对待你的手機稍微小心一点其实就能避免很多不必要的损伤。

        最简单的例子:虽然目前有一部分手机都采用了三防设计但这不意味着你就可以带著它洗澡泡温泉——高温情况下的水蒸气要比水流更容易侵入手机内部,虽然未必一次尝试就会让手机进水但这种尝试还是很危险的。


防水的手机也未必能防水蒸气

        如果手机没有防水设计的话那么它就更“娇贵”一点。屏幕脏了想拿湿巾擦一擦这当然没有问题,但要尛心你的屏幕上方还有不防水的听筒如果手法太“粗暴”,可能擦干净了屏幕却毁了听筒。

        所以想要清洁电子器件,我推荐使用酒精——无水酒精最好一般的高浓度酒精也无伤大雅。对于耳机接口或者数据接口也一样用棉签蘸取少量酒精轻轻擦拭即可。一方面酒精作为有机溶剂比水的清洁能力更强另一方面快速挥发的特点也使其不会对电子元件造成损伤。


放米缸这种操作基本没什么用

        顺带一提电子产品进水之后丢进米缸的操作对于挽救手机跟你把它擦干净放阳光下晒一会儿可能没什么差别。如果手机只是溅了水放进大米裏或许有用,如果掉进水里那么作用可以忽略不计。

        虽然我在文章中为大家找出了自行拆解修理手机中难免会遇到的那些“雷”但是想要真正上手有能力独立拆解一部手机,对于新手而言还有很长一段路要走不过目前的互联网这么发达,几乎市面上所有的手机拆解你嘟能找到图文甚至是视频教程作为指导

        所以当你的过保手机出现了或大或小的问题之后,一味选择自己修\官方修都不是太明智的选择根据自己手机的拆解难度、维修成本等多方因素进行考量之后选择一个最优解可能是一个比较妥当的选择。


中关村在线拆解频道欢迎你~

        如果你想拆掉手中的问题机器看看能不能让它焕发“第二春”的话,那么不妨来村里看看我们有诸多手机全面系统的拆解报告;就算万┅真不小心拆完了也没法修倒也不妨来村里看看,最近有什么新机器适合你(笑)

刚入手的iPhonexs今天拍文件的时候才發现有块黑斑如图

随后百度了一下,发现iPhonex也有很多这样的问题然后查看后置摄像头也看不见灰,去直营店告诉我只能返厂维修而且这兩天预约已满(顺便吐槽一下成都万象城直营店居然不接收港版的售后)。回到家后突发奇想一个办法首先准备一根橡皮筋如图

这样的就行。然后套在手机摄像头的位置哪颗有问题就套在哪颗如图这样

然后绷紧了对准摄像头的位置弹下去。发个清灰的视频吧

至于如何确认问題镜头你可以照片和人像模式测试。照片有黑斑是上一个人像模式有黑斑是下面那个。这个方法同样适用于其iPhone系列发一张我处理完鉯后的照片对比一下

同样位置已经不见黑斑,全图也没看见此方法是利用物理震动使灰尘位移,大家弹的时候自己把握力度如果觉得囿用大家给个赞吧。如有转载请注明出处

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