增材技术 增材制造主题演讲 增材制造联合主题演讲 周一 下午 2:30 6A 136 增材制造:利用同步加速器、中子和原位实验室规模技术进行高级表征 同步加速器、中子和原位技术:主题演讲 周一 上午 8:00 8 109 海报展示会 周一 前夕 5:30 下午 Sails Pavilion 343 高速 X 射线成像和衍射 周二 上午 8:30 8 165 残余应力:中子、X 射线和其他测量方法 周二 下午 2:00 8 198 工业应用和展望 周三 上午 8:30 8 230 结构和微观结构 周三 下午 2:00 8 262 原位监测和诊断:定向能量沉积 周四 上午 8:30 8 292 原位监测和诊断:粉末床 周四 下午 2:00 8 319 增材制造:替代工艺(超越光束) 粘合剂喷射 周一 上午 8:00 7A 109 海报展示会 周一 前夕 下午 5:30 帆船馆 344 新兴增材工艺 周二 上午 8:30 7A 165 烧结和新工艺 周二 下午 2:00 7A 199 固态工艺 周三 上午 8:30 7A 231 能源应用的增材制造 II 海报展示会 周一 下午 5:30 帆船馆 343 鉴定、强化和升级 周二 上午 8:30 9 164 建模 周二 下午 2:00 9 198 特性分析 I 周三 上午 8:30 9 229 核能 周三 下午 2:00 9 261 传热组件与连接 周四 上午 8:30 9 291 特性 II 周四 下午 2:00 9 318 增材制造疲劳与断裂 IV:在关键应用中的自信使用 加工-结构-性能-性能 I 周一 上午 8:00 7B 108 海报展示会 周一 前夕 5:30 下午 帆船馆 342 加工-结构-性能-性能 II 周二 上午 8:30 10 164 加工-结构-性能-性能 III 周二 下午 2:00 10 197 加工-结构-性能-性能 IV 周三 上午 8:30 10 229 与材料疲劳研讨会联合会议 - 基于微观结构的增材制造材料疲劳研究 周三 下午下午 2:00 10 261
Daniel ALQUIER 图尔斯大学 法国 联合主席 Laurent BARREAU ST 微电子 图尔斯 法国 主席 Lars BOETTCHER FRAUNHOFER 研究所 德国 Cyril BUTTAY AMPERE 实验室 法国 Jean-Luc DIOT PRIVATE 法国 Franck DOSSEUL MODULEUS 法国 联合主席 Guo-Quan LU 弗吉尼亚理工大学 美国 Stéphane BELLENGER ST 微电子 格勒诺布尔 法国 联合主席 8 h 30 研讨会资料包和胸卡发放 9 h 00 欢迎辞和研讨会计划介绍 9 h 15 主题演讲:功率半导体器件的冷却:高性能的挑战
13106-10 • 生成自由电子和波导光子的相关对,Jan-Wilke Henke、Armin Feist、马克斯普朗克多学科科学研究所(德国)、IV. Physikalisches Institut、Georg-August-Univ。哥廷根(德国);黄冠豪,洛桑联邦理工学院物理研究所(瑞士),中心。洛桑联邦理工学院(瑞士)量子科学与工程系; Germaine Arend,马克斯普朗克多学科科学研究所(德国),IV. 物理研究所,乔治奥古斯特大学。哥廷根(德国); Yujia Yang、Arslan S. Raja、洛桑联邦理工学院物理研究所(瑞士)、中心。洛桑联邦理工学院(瑞士)量子科学与工程系; F. Jasmin Kappert,马克斯普朗克多学科科学研究所(德国),IV. 物理研究所,乔治奥古斯特大学。哥廷根(德国);潘嘉禾,洛桑联邦理工学院物理研究所(瑞士),中心。洛桑联邦理工学院(瑞士)量子科学与工程系; Hugo Lourenco-Martins,马克斯普朗克多学科科学研究所(德国),IV. 物理研究所,Georg-August-Univ.哥廷根(德国); Zheru Qiu、Junqiu Liu,洛桑联邦理工学院物理研究所(瑞士),中心。洛桑联邦理工学院(瑞士)量子科学与工程系; Ofer Kfir,马克斯普朗克多学科科学研究所(德国),IV. 物理研究所,乔治奥古斯特大学。哥廷根(德国); Tobias J. Kippenberg,洛桑联邦理工学院(瑞士)物理研究所,中心。洛桑联邦理工学院(瑞士)量子科学与工程系;克劳斯·罗珀斯,马克斯·普朗克多学科科学研究所(德国),乔治·奥古斯特大学物理研究所。哥廷根(德国)
增材技术 增材制造主题演讲 增材制造联合主题演讲 周一 下午 2:30 6A 136 增材制造:利用同步加速器、中子和原位实验室规模技术进行高级表征 同步加速器、中子和原位技术:主题演讲 周一 上午 8:00 8 109 海报展示会 周一 前夕 5:30 下午 Sails Pavilion 343 高速 X 射线成像和衍射 周二 上午 8:30 8 165 残余应力:中子、X 射线和其他测量方法 周二 下午 2:00 8 198 工业应用和展望 周三 上午 8:30 8 230 结构和微观结构 周三 下午 2:00 8 262 原位监测和诊断:定向能量沉积 周四 上午 8:30 8 292 原位监测和诊断:粉末床 周四 下午 2:00 8 319 增材制造:替代工艺(超越光束) 粘合剂喷射 周一 上午 8:00 7A 109 海报展示会 周一 前夕 下午 5:30 帆船馆 344 新兴增材工艺 周二 上午 8:30 7A 165 烧结和新工艺 周二 下午 2:00 7A 199 固态工艺 周三 上午 8:30 7A 231 能源应用的增材制造 II 海报展示会 周一 下午 5:30 帆船馆 343 鉴定、强化和升级 周二 上午 8:30 9 164 建模 周二 下午 2:00 9 198 特性分析 I 周三 上午 8:30 9 229 核能 周三 下午 2:00 9 261 传热组件与连接 周四 上午 8:30 9 291 特性 II 周四 下午 2:00 9 318 增材制造疲劳与断裂 IV:在关键应用中的自信使用 加工-结构-性能-性能 I 周一 上午 8:00 7B 108 海报展示会 周一 前夕 5:30 下午 帆船馆 342 加工-结构-性能-性能 II 周二 上午 8:30 10 164 加工-结构-性能-性能 III 周二 下午 2:00 10 197 加工-结构-性能-性能 IV 周三 上午 8:30 10 229 与材料疲劳研讨会联合会议 - 基于微观结构的增材制造材料疲劳研究 周三 下午下午 2:00 10 261
5 轴或 6 轴 CNC 机器(通常称为“箱式机器”)与子孔径抛光技术(例如计算机控制光学表面处理 (CCOS)、磁流变抛光 (MRF) 和离子束定形 (IBF))结合使用,代表了在非球面和自由曲面光学元件制造中实现亚纳米精度的成熟方法。尽管这些方法有效,但它们的特点是财务负担较大,特别是在大规模生产高端光学元件的情况下。本演讲介绍了一种以机器人系统为中心的新型抛光方法。具体而言,确定性抛光技术(例如 CCOS 和 MRF)与机器人平台协同集成,以实现多功能且经济可行的多轴抛光设备。本演讲深入探讨了机器人 CCOS 和 MRF 系统固有的优点和缺点,阐明了旨在提高机器人抛光过程精度的各种补偿技术。经验证据强调了基于机器人的 CCOS 和 MRF 系统在制造中型非球面或自由曲面光学元件时达到纳米级精度的能力,同时在具有成本效益的框架内运行。
❑ 选项 1:高中选项学生应在申请莱克兰社区学院时提交此表。此选项适用于目前高中毕业班学生和高中毕业后两年内申请此课程的高中毕业生。学生必须满足以下所有条件:A. 美国大学入学考试(ACT)综合成绩为 21 分或更高,或综合学术能力倾向测试(SAT)成绩为 940 分或更高。B. 入读 MATH 1330 健康科学统计学或 MATH 1550 统计学 A,或完成 MATH 0850 初级代数。C. 完成高中代数、化学和生物学课程,成绩为“C”或更高。D. 高中总体 GPA 为 2.5 分或以上(满分 4.0 分)或同等成绩。E. 申请时和毕业后(如果仍在读高中)均需提供高中成绩单的正式副本。