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Christophe Arnaud : Novika
Le laser est devenu au fil des années un incontournable pour la découpe, le soudage, le traitement de surface, le rechargement de pièces… Malgré tout, les lasers impulsionnels (bref et ultrabrefs) sont encore peu présents dans l’industrie, malgré un immense potentiel pour de nombreuses applications : Une surface peinte ou oxydée peut être nettoyée par laser, le collage d’un assemblage peut être amélioré par texturation laser des surfaces avant collage, la friction d’une pièce en mouvement peut être diminuée par texturation laser. On peut aussi fonctionnaliser une surface pour lui attribuer de nouvelles propriétés inspirées de la nature. Ainsi il devient possible de créer une micro-texture super hydrophobe, anti bactérienne, ou encore de changer les propriétés optiques d’un matériau pour le rendre absorbant ou anti réfléchissant. Sans effet thermique, le laser ultrabref offre des usinages d’une précision micrométrique, et de très haute qualité.
Depuis plusieurs années, les lasers ultrabrefs ne cessent de monter en puissance, devenant au fil du temps un outil synonyme de productivité. De nombreuses solutions deviennent disponibles pour rendre cette technologie industrielle comme l’utilisation d’éléments diffractifs ou encore de scanners polygonaux. Solutions NOVIKA présentera ici son approche par modulation spatiale de la lumière, offrant versatilité et productivité pour une diversité d’applications manufacturières.
Dès sa découverte en 1960, le laser a été utilisé pour plusieurs études fondamentales en interaction lumière-matière, particulièrement en optique non linéaire. Il a aussi été employé très tôt en ophtalmologie. Par la suite, le laser s’est rapidement imposé comme une technologie incontournable dans une multitude de domaines de l’activité humaine. En l’espace de quelques décennies, les lasers sont passés du laboratoire au marché et sont devenus des composants indispensables dans une gamme étendue de produits et de systèmes. Leur utilité dans pratiquement tous les aspects de la vie courante ne cesse de prendre de l’ampleur.
Mais avant d’arriver aux applications, plusieurs années de recherche ont été nécessaires afin de découvrir, comprendre et maîtriser les multiples et complexes paramètres de ces sources lumineuses pour en faire des outils performants. Les lasers ont trouvé leur place en production industrielle et micro-usinage, notamment pour la découpe et la soudure. Cette technologie permet en plus de répondre à de grands problèmes de société. Des dispositifs laser ont été adaptés aux besoins du domaine médical et ont permis de nouvelles techniques de chirurgie, d’imagerie, de diagnostic et de traitement. Du côté des enjeux environnementaux, les lasers sont maintenant utilisés pour la télédétection de polluants atmosphériques. À une autre échelle, ils sont intégrés dans des systèmes de capteurs miniatures qui rendent possible la conduite autonome.
Si, en 2022, les champs d’application du laser sont vastes et variés. Reste-t-il d’autres frontières à conquérir pour cette technologie? Quelles perspectives de développement et de valorisation pouvons-nous envisager? Comment le Québec contribue-t-il à l’essor du domaine?
Le colloque sur les lasers que nous proposons au 89e Congrès de l’Acfas vise à dresser un portrait de la situation et à fournir une vision d’avenir du domaine. Nous mettrons en évidence la grande contribution du laser à la société actuelle et examinerons de plus près ce que les lasers seront capables d’accomplir dans l’avenir.
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