微型 3D 打印技術已經徹底改變了微光學應用,涵蓋內窺鏡、成像和量子技術等領域。在所有這些應用中,小型化是關鍵,結合幾乎無限的設計空間相結合,微型 3D 打印正在開辟新的應用途徑。 來自斯圖加特大學第四物理研究所的研究人員證明了 3D 打印聚合物微光學器件在嚴苛激光環(huán)境中的可行性。在這里,研究人員通過實現(xiàn)第一個具有腔內光纖 3D 打印光學器件的光纖激光系統(tǒng),突破了小型化和耐用性的極限。
國際標準化組織( ISO) 發(fā)布了ISO/ASTM 52939:2023。 該標準名為“建筑增材制造——資格原則——結構和基礎設施要素”,旨在確保 3D 打印建筑行業(yè)的質量、安全和效率。 ISO 文件指出:“本文件的目的是概述必要的要求,作為建筑領域生產和交付高質量增材制造結構(住宅或基礎設施)的基礎。
微型 3D 打印技術已經徹底改變了微光學應用,涵蓋內窺鏡、成像和量子技術等領域。在所有這些應用中,小型化是關鍵,結合幾乎無限的設計空間相結合,微型 3D 打印正在開辟新的應用途徑。 來自斯圖加特大學第四物理研究所的研究人員證明了 3D 打印聚合物微光學器件在嚴苛激光環(huán)境中的可行性。在這里,研究人員通過實現(xiàn)第一個具有腔內光纖 3D 打印光學器件的光纖激光系統(tǒng),突破了小型化和耐用性的極限。
國際標準化組織( ISO) 發(fā)布了ISO/ASTM 52939:2023。 該標準名為“建筑增材制造——資格原則——結構和基礎設施要素”,旨在確保 3D 打印建筑行業(yè)的質量、安全和效率。 ISO 文件指出:“本文件的目的是概述必要的要求,作為建筑領域生產和交付高質量增材制造結構(住宅或基礎設施)的基礎。