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超高速赤外線ピコ秒レーザーの応用は?
最新の会社ニュース 超高速赤外線ピコ秒レーザーの応用は?

超高速レーザーピコセカンドとフェムト秒レーザー.ピコ秒レーザーナノ秒レーザーの技術的なアップグレードであり,ピコ秒レーザーはモードロック技術を使用し,ナノ秒レーザーはQスイッチ技術を使用します.5秒技術完全に異なる技術的な経路を使います

 

種子源から放出される光はパルスストレッチャーによって拡大され,CPA電源増幅器によって増幅され,最後にパルスコンプレッサーによって圧縮され,光を抽出します.技術はもっと難しい.

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フェムト秒レーザーについて語ると まず思い浮かぶのは 医学化粧品で使われる フェムト秒短視矯正や フェムト秒短視除去などです紫外線などの異なる波長に分かれています紫外線 応用分野におけるユニークな利点:赤外線レーザーは,材料や分子によって選択的に吸収され,電子機器などの産業におけるレーザー加工では熱に影響を受けるゾーンがほとんどありません.現在,材料加工,外科,消費者,電子通信,光譜,航空宇宙,防衛アプリケーションと基礎科学.

 

1超薄ガラス (UTG) の加工

 

現在,超薄のガラス材料は,消費電子機器のディスプレイや半導体産業で広く使用されています.通常使用されるOLEDスクリーンの基板ガラスは超薄ガラス (UTG) です.

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携帯電話技術の継続的な革新により,携帯電話の画面は若くなり,多様性も増し,折りたたみの画面技術も時代が要求するように生まれました.折りたたみの画面の携帯電話はガラスの要求が非常に高い.

 

ガラスは薄くなるほど,光伝達性能が向上し,柔軟性が向上し,重量は軽くなります.しかし,このタイプの電子ガラスの加工には高い精度が必要です.高効率電子ガラスの超高速レーザー加工が現在主要な加工方法となっています.細かい割れ目や細い割れ目に対する要求が増加するにつれて, フレムト秒レーザーが 徐々に最良の選択肢になりつつあります

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超高エネルギー密度で ガラスの損傷の限界を簡単に超えることができます 同時に超薄ガラスは熱に敏感ですそしてフェムト秒脈は"冷凍処理"モードです処理過程で,光点が互いに干渉しないようにして,超低割れ効果を達成します.側壁を滑らかにすることができますオーバーヒートによる異常裂け目も少なく,UTGの屈曲半径に影響がないため,屈曲寿命を最大化することができる.

 

2黄金化銅製フィルム加工

 

銅ホイルは,電子機器産業で一般的に使用される部品の1つです.電解質は,回路板基板の層に堆積され,回路板の電導体として機能する負電解質です銅製は紙と同じ厚さで,通常は5um-135umで,薄く,広くなるほど作るのが難しくなります.銅製の紙は非常に薄いシートに圧縮されます.

 

銅ホイルは,電気自動車,消費者電子機器,航空宇宙,通信機器などのあらゆる分野で広く使用されています.伝統的な加工方法は,主に切断加工です.効率,加工速度,損失,切断精度に欠陥がある.通常のレーザー切削を使用すると,熱効果は大きい.角 に 及ぼす 熱 効果 に よっ て,銅 製 の 薄膜 は 簡単に 歪み て 変形 する材料の退化につながります 材料の退化には

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フェムト秒レーザーは,独特の"冷凍加工"モードにより,銅製紙を加工する際により明らかな利点があります.フェムト秒レーザーは,より狭いパルス幅を持っています.熱効果が非常に少ない材料を処理できる熱の蓄積による材料の損傷を回避し,黄金層が落ちないように保護します.

直接切断過程では,色変わり,溶融,物質汚染などはありません. そしてフェムト秒レーザーは優れたビーム品質を出力しています. 焦点を合わせた後,処理された材料と切断経路のエッジ効果の一貫性を保証できます. 表面の両側が平坦で,切断が本当に精密で,複数のバーストとパルス編集機能もサポートし,処理効率と効果をさらに向上させます.

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3シルコニアセラミックの加工

陶器に関しては,ジルコニア (YSZ) 陶器基板は優れた高温耐性があり,インダクションヒートチューブ,耐火材料,ヒートエレメントとして使用することができます.電気性能のパラメータが敏感です耐磨性,熱隔熱性能,熱膨張係数,および鋼に近い他の利点.主にセラミックナイフに使われます燃料電池,固体酸化物燃料電池,高温熱装置など

 

金属と比較して,ジルコニア陶器は,より優れた耐磨性,滑らかな表面,質感が良い,酸化がないという利点があります.多くの知名な高級ブランドも高級セラミック時計を発売していますセルロースフェールとセラミック・ハッシュは,光ファイバーコネクタの分野でも広く使用されています.ジルコニアセラミックは信号遮蔽がない折りたたみ,温かい滑らかな外観,良い手感覚の利点があり,携帯電話などの3C電子分野に広く使用されています.

 

しかし,伝統的なジルコニア陶器の加工では,加工品質の低さや加工効率の低さなどの一連の問題が避けられない.これはフェムト秒レーザー処理を使用する必要がありますより正確かつ効率的に解決できる.

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フレムト秒パルスの高エネルギーピークにより,冷凍加工モードを実現でき,製品の厳格な要件をよりよく満たすことができます. 製品加工中に,フェムト秒レーザーは エネルギーを消費し 材料にダメージを及ぼさない処理精度は高く,非伝統的な機械接触加工はストレスをなく,サンプル端に均等に分布しています.

 

溶けた状態で陶器の破裂は少なく,質も良くなっています.フェムト秒レーザーは加工過程で非常に高いエネルギー密度を持ち,ジルコニア陶器材料のより効率的な切断能力を達成することができます. 材料構造を素早く切断して形作れる.

 

 

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