Die Materialbearbeitung mit Lasern, z. B. das Schneiden von Blechen oder das Schweißen von Metallteilen, war lange die alleinige Domäne von CO2-Lasern. Denn Festkörperlaser, deren Prinzip seit Maimans Rubinlaser zunächst über viele Jahre praktisch unverändert blieb, waren nicht in der Lage, die nötigen Strahlungsleistungen zu erreichen. Dies hat sich im letzten Jahrzehnt grundlegend geändert: Diodenlaser zum Pumpen sowie die Geometrien des Scheiben- und Faserlasers haben den Siegeszug des Festkörperlasers eingeläutet
Das Laserstrahlschweißen gewinnt zunehmend an Bedeutung für die industrielle Produktion. Dies ist un...
Moderne Strahlquellen haben die Grenzen der materialstärken- und leistungsabhängigen Schneidgeschwin...
In der Automobil- und Luftfahrtindustrie steigt der Einsatz von Leichtbaumaterialien wie Aluminium- ...
Das Laserstrahl-Schmelzschneiden ist ein geeignetes Verfahren für das Trennen nichtrostender Stähle....
In der Werkstoffbearbeitung mit Laserstrahlung werden heute vorwiegend CO2- und Nd:YAG-Festkörperlas...
Die Schmalseiten von Platten-Werkstoffen, z.B. an Möbeln, werden oft nicht bewusst wahrgenommen. Für...
Seit einigen Jahren sind moderne Laserstrahlquellen hoher Leistungsdichte wie Faserlaser, die neue M...
Die wesentlichen Einsatzgebiete von CO2-Hochleistungslasern sind das Schneiden, Schweißen und Oberfl...
Gegenstand der vorliegenden Marktuebersicht sind die CO2-Laser, die Licht im Wellenlaengenbereich um...
Nach der Entdeckung des Laserprinzips im Jahre 1961 durch Theodore Maiman dauerte es immer noch zwei...
Die Laserstrahl-Oberflächenbehandlung eröffnet die Möglichkeit, eine Vielzahl von Bauteilen aus dem ...
Das Buch beschäftigt sich mit den Grundlagen des Lasereinsatzes zum Veredeln von Metalloberflächen u...
Die Forderungen seitens der Materialbearbeitung nach hoher Strahlleistung und Strahlqualität wird du...
CO2- und Nd:YAG-Hochleistungslaser haben sich in den letzten Jahren als Werkzeuge für die Materialbe...
Das Laserstrahlbrennschneiden ist inzwischen seit vielen Jahren ein bewährtes Verfahren in der Indus...
Das Laserstrahlschweißen gewinnt zunehmend an Bedeutung für die industrielle Produktion. Dies ist un...
Moderne Strahlquellen haben die Grenzen der materialstärken- und leistungsabhängigen Schneidgeschwin...
In der Automobil- und Luftfahrtindustrie steigt der Einsatz von Leichtbaumaterialien wie Aluminium- ...
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Seit einigen Jahren sind moderne Laserstrahlquellen hoher Leistungsdichte wie Faserlaser, die neue M...
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