모빌리티 분야에서 거대한 도약이 일어나고 있습니다. 이는 자율 주행 솔루션이 개발되고 있는 자동차 부문에서든 로봇 및 자동 안내 차량을 사용하는 산업 애플리케이션에서든 마찬가지입니다. 전체 시스템의 다양한 구성 요소는 서로 협력하고 상호 보완해야 합니다. 주요 목표는 차량 주변에 매끄러운 3D 보기를 만들고 이 이미지를 사용하여 물체 거리를 계산하고 특수 알고리즘의 도움으로 차량의 다음 이동을 시작하는 것입니다.
IMARC Group의 최신 보고서에 따르면 전 세계 파이버 레이저 시장은 2021-2026년에 약 8%의 CAGR로 성장할 것입니다. 급속한 산업화 및 다양한 제조 공정을 자동화하기 위한 첨단 기술의 채택 증가와 같은 요인은 파이버 레이저 기술 시장의 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다. 이 외에도 섬유 레이저는 만성 질환의 유병률 증가로 인해 의료 산업에서 인기를 얻고 있습니다. 그들은 치과, 광역학 요법 및 중적외선 스펙트럼의 생물 의학 감지와 같은 설정에서 사용됩니다. 또한 전기 자동차(EV)에 대한 수요가 증가함에 따라 내연 기관(ICE)에 파이버 레이저의 적용이 증가할 것으로 예상됩니다.
현재 중국은 세계 최대의 제조 국가가 되었으며 국내 시장은 레이저 기술 제품에 대한 수요가 점점 더 강력해지고 있습니다. 2010년부터 레이저 가공 응용 시장의 지속적인 확장 덕분에 중국 레이저 산업은 점차 급속한 발전의 시기에 진입했습니다. 2018년 중국 레이저 장비 시장 규모는 605억 위안으로 전년 대비 22.22% 증가했으며 2011~2018년 복합 성장률은 26.45%에 달했다. 중국상업공업연구원은 2021년 중국 레이저 장비 시장 규모가 988억 위안에 이를 것으로 전망했다.
기존 레이저는 레이저 에너지의 열 축적을 사용하여 활성 영역의 재료를 녹이고 심지어 휘발시킵니다. 이 과정에서 많은 수의 칩, 미세 균열 및 기타 가공 결함이 발생하고 레이저가 오래 지속되면 재료에 대한 손상이 커집니다. 초단파 펄스 레이저는 재료와의 상호 작용 시간이 매우 짧고 단일 펄스 에너지는 모든 재료를 이온화하고 비 핫멜트 냉간 가공을 실현할 수 있을 정도로 초미세하고 낮은 장 펄스 레이저와 비교할 수 없는 손상 처리 이점. 동시에 재료 선택을 위해 초고속 레이저는 금속, TBC 코팅, 복합 재료 등에 적용할 수 있는 적용 범위가 더 넓습니다.
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