2023 წლის 29 მაისს, ჩინეთის პილოტირებული კოსმოსური პროგრამის წარმომადგენელმა, ლინ სიციანგმა, შენჟოუ-16-ის პილოტირებული მისიისადმი მიძღვნილ პრესკონფერენციაზე გაამხილა ჩინეთის გეგმის შესახებ, რომელიც 2030 წლისთვის მთვარეზე პირველად დაშვებას ითვალისწინებს. ამ ამბავმა მრავალი აერონავტიკის მოყვარული აღაფრთოვანა და SpaceX-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, ილონ მასკმა, დიდი ინტერესი გამოხატა და განაცხადა, რომ ჩინეთის კოსმოსური პროგრამა უფრო განვითარებულია, ვიდრე ადამიანების უმეტესობას წარმოუდგენია.
ჩინეთის მთვარეზე დაშვების პერსპექტიულ გეგმას მნიშვნელოვნად უჭერს მხარს ლაზერული ტექნოლოგია, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან და ეფექტურ როლს ასრულებს ჩინეთის აერონავტიკის ინდუსტრიის განვითარებაში. ახლა კი განვიხილოთ ლაზერული ტექნოლოგიის გამოყენება კოსმოსურ ინდუსტრიაში.:
ლაზერული 3D გამოსახულების ტექნოლოგია ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია
ეს ტექნოლოგია კოსმოსურ ხომალდს საშუალებას აძლევს, მთვარის ზედაპირიდან რამდენიმე ასეული მეტრიდან მრავალსხივიანი გამოსახულება მიიღოს, რაც უსაფრთხო დაშვების ადგილის განსაზღვრის საშუალებას იძლევა. ადრე ნებისმიერი დაშვება ბრმად ხდებოდა, რაც მნიშვნელოვან რისკებს წარმოადგენდა. ლაზერული 3D გამოსახულების ტექნოლოგიის გაჩენამ მყარი საფუძველი ჩაუყარა ჩინეთის მთვარეზე პილოტირებული დაშვების პროგრამას.
ლაზერული დიაპაზონის ტექნოლოგიის ფართო გამოყენება
ლაზერული რანჟირების ტექნოლოგია ფართოდ გამოიყენება ლაზერული თანამგზავრების ორბიტების ზუსტი გაზომვისა და კოსმოსური ნარჩენების ორბიტების განსაზღვრისა და მონიტორინგისთვის. ამჟამად გამოყენებული გაზომვის ძირითადი მეთოდებია ლაზერული იმპულსის რანჟირება, ლაზერული ფაზის რანჟირება და ლაზერული ტრიანგულაცია.
ლაზერული ჭრისა და ლაზერული შედუღების ტექნოლოგიამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა
აერონავტიკული ძრავების წარმოება საკმაოდ რთულია და მოიცავს სხვადასხვა მასალის გამოყენებას. მაღალი ტემპერატურის მქონე კომპონენტებმა უნდა გაუძლონ ინტენსიურ სიცხეს და წნევას. ტრადიციული დამუშავების მეთოდები არა მხოლოდ რთულია, არამედ საჭირო პროცესების დაკმაყოფილებაც რთულია. ლაზერული ჭრა, შედუღება და პერფორაცია გთავაზობთ ისეთ უპირატესობებს, როგორიცაა მაღალი სიზუსტე, სწრაფი დამუშავების სიჩქარე, მინიმალური თერმული ზემოქმედების ზონა და მექანიკური ზემოქმედების არარსებობა. შედეგად, მათ ფართო გამოყენება ჰპოვეს აერონავტიკის ძრავების წარმოებაში.
ლაზერული დანამატის წარმოების ტექნოლოგია ეფექტური წარმოების მეთოდია
ლაზერული დანამატებით წარმოების ტექნოლოგია საშუალებას იძლევა მასალის სტრუქტურების ზუსტი კონტროლისა, რითაც იზრდება კომპონენტების გამძლეობა და საიმედოობა. იგი ფართოდ გამოიყენება აერონავტიკის ძრავის პირების, ტურბინის სახელმძღვანელო ფრთების და სხვა კომპონენტების წარმოებაში.
ლაზერული გაგრილება
ტექნოლოგია უზრუნველყოფს ძლიერ გარანტიას სხვადასხვა ლაზერული დამუშავების ტექნიკისთვის
ლაზერული გამაგრილებელი მოწყობილობები
ლაზერული ტალღის სიგრძის სტაბილურობის უზრუნველყოფა ზუსტი გაგრილების კონტროლით, რითაც გარანტირებულია დამუშავების სიზუსტე და ხარისხი. ისინი ოპტიმიზაციას უკეთებენ სხივის ხარისხს, სტაბილიზაციას უკეთებენ ლაზერული სხივის გრძივ და განივი რეჟიმებს და ხელს უშლიან სხივის დივერგენციას და დეფორმაციას. ლაზერული გაგრილების ტექნოლოგია ეფექტურად ამცირებს თერმულ სტრესს, უზრუნველყოფს მოწყობილობის სტაბილურობას და სიცოცხლის ხანგრძლივობას, აუმჯობესებს ლაზერული გამომავალი ეფექტურობას, ზრდის დამუშავების სიჩქარეს და ეფექტურობას და ამცირებს წარმოების ხარჯებს.
ლაზერული გაგრილების ტექნოლოგიების სფეროში 21 წლიანი გამოცდილებით, TEYU გთავაზობთ გამაგრილებელი პროდუქციის ფართო სპექტრს, მათ შორის ბოჭკოვანი ლაზერული გამაგრილებლებს, CO2 ლაზერულ გამაგრილებლებს, CNC ჩარხების გამაგრილებლებს, ულტრასწრაფ ლაზერულ გამაგრილებლებს და სხვა. ამ გამაგრილებელ სისტემებს ახასიათებთ მაღალი გაგრილების სიმძლავრე, ინტელექტუალური მართვა, ტემპერატურის ზუსტი კონტროლი, მაღალი ეფექტურობა, ენერგოდამზოგავი მუშაობა, გარემოსდაცვითი კეთილგანწყობა და საიმედო გაყიდვის შემდგომი მხარდაჭერა. TEYU-ს გამაგრილებელი იდეალური არჩევანია ლაზერული გამაგრილებელი მოწყობილობის არჩევისას.
![TEYU Industrial Chiller Manufacturer]()