美国光学学会Optica荣幸宣布:全球领先的高科技企业 德国通快集团(TRUMPF)荣获为 2026 年 Optica i4 企业成就奖。Optica i4 奖表彰那些成就充分体现了 Optica 四大核心价值观——创新、诚信、包容和影响力——的个人和组织。该奖项旨在表彰那些通过技术创新、行业领导力和推进行业发展而对光学和光子学产业做出持久贡献的领导者。
本年度 Optica i4 奖共收到全球光学和光子学领域领军者的 30 多项提名。经过严格的评审程序,Optica 2026 年 i4 奖评审团由 Optica 企业参与委员会成员组成,包括主席 Reinhard Voelkel、前主席 Michael Lebby,以及 Aleksandra Boskovic、Simon Schwinger、Joseph Spilman 和 Natarajan Subrahmanyan,最终将该奖项授予通快。
一个多世纪以来,通快一直处于工业创新的前沿。如今,通快已成为全球领先的机床、激光技术、电子和工业 4.0 解决方案的提供商之一。凭借在工业激光、半导体制造技术和智能工厂解决方案领域的开创性工作,通快助力了现代制造业的发展,也推动了从汽车、航空航天到医疗和微电子等行业的进步。
通快因其工业激光技术的创新而备受认可。其革新性解决方案改变了精密制造业,而其激光系统和激光与光子技术在半导体、先进电子和下一代工业系统的生产中发挥着至关重要的作用。公司长期坚持研发投入与技术创新,进一步巩固了光子学作为全球经济关键使能技术的重要地位。
Optica 首席技术官 Jose Pozo 表示:"通快完美诠释了 Optica i4 奖所要表彰的价值观。数十年来,该公司将技术创新与远见卓识的领导力相结合,创造了具有变革性的解决方案,推进了制造业的发展,强化了全球光子学生态系统,并在多个行业产生了持久的影响。"
该奖项将于 2026 年 9 月 24 日在西班牙马拉加举办的Global Photonics Economic Forum (GPEF 2026) 上正式颁发。颁奖典礼由 Optica 奖项委员会主席 Caroline Boudoux 主持,Optica 主席 Gisele Bennett 将颁发 Optica i4 企业成就奖,典礼将汇聚来自全球光学和光子学产业的领袖人物。通快激光技术首席执行官及董事会成员 Hagen Zimer 博士将代表公司出席领奖,以表彰通快对全球光学和光子学产业的杰出贡献。
随着光子学在人工智能、先进制造、通信、医疗和半导体生产中的作用日益重要,通快对创新与工业领导力的持续投入,不仅为行业树立了标杆,也将继续推动全球光子学的未来发展。
关于 Optica i4 奖
Optica i4 奖是一项年度认可奖项,旨在表彰对全球光学和光子学产业做出杰出贡献的个人和企业。奖项设两个类别:
· 个人成就奖 — 表彰对行业产生重大影响的领导者
· 企业成就奖 — 表彰通过创新、领导力和商业成就推进光学和光子学产业发展的企业
该奖项体现了 Optica 致力于在全球光子学社区中促进创新、诚信、包容和影响力的承诺。
往届获奖者
2025 年
个人成就奖:John T. C. Lee,MKS 公司总裁兼首席执行官
企业成就奖:Corning,由全球研究总监 Claudio Mazzali 代表
2024 年
个人成就奖:Chuck Mattera,Coherent 前首席执行官
企业成就奖:imec,由首席执行官 Luc Van den Hove 代表

图一:通快激光技术首席执行官及董事会成员 Hagen Zimer 博士
关于通快
通快是一家高科技公司,为机床、激光技术和半导体行业提供制造解决方案。公司通过咨询、平台产品和软件推动制造业的数字化互联。通快是用于柔性钣金加工机床和工业激光器及电子电源领域的技术和市场领导者之一。
在2025/26财年,通快拥有16,960名员工,销售额达43亿欧元(初步数据)。通快集团拥有约90家公司,业务遍及几乎所有欧洲国家以及北美、南美和亚洲。公司在德国、法国、英国、意大利、奥地利、瑞士、波兰、捷克共和国、美国、墨西哥和中国设有生产基地。
通快
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本文通过机理分析探究窗框电泳流痕形成原因,建立温度-流痕模型识别关键影响因子,并针对关键因子开展实验,在此基础上优化烘干参数并采用动态温度补偿策略。机理分析发现,电泳后窗框辊边缝 隙因毛细虹吸作用积液,在烘干升温阶段(倾斜 30°)受重力影响滴落形成流痕;温度-流痕模型识别出预烘干温度、升温速率及倾斜角度为关键因子;实验显示温度低于 115℃时流痕率> 30%,125 ~ 135℃为 最佳控制窗口(流痕率< 0.7%),高于 135℃则因溶剂飞溅导致流痕重现;优化烘干参数(温度 (130±5)℃) 并采用动态温度补偿策略后,流痕发生率从 1.61 个 / 台降至 0.10 个 / 台。本研究提出的“倾斜结构流痕控 制模型”有效解决了窗框电泳流痕问题,为汽车涂装工艺提供了理论依据。
作者:吕元美 范海波 纪立家 李文鹏 王先静 郑子贵
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