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UV 레이저는 플라스틱의 작고 정밀한 구멍에 이상적입니다.
Apr 16 , 2021
레이저 기술은 기존 드릴링 방법에 비해 많은 장점이 있습니다. 보다 정밀한 드릴링이 가능하고 플라스틱 부품과 기계적인 접촉이 없으며 구멍 크기와 모양을 빠르고 쉽게 전환할 수 있습니다. 채워야 하는 순서에 따라 특정 부품에 대해 다른 구멍 크기가 필요할 수 있습니다. 레이저 드릴링 덕분에 드릴되지 않은 부품을 비축한 다음 주문이 접수되면 필요한 구멍 크기를 드릴할 수 있습니다. 결과적으로 미리 뚫은 구멍이 다른 동일한 부품을 비축할 필요가 없습니다. 맞춤형 소프트웨어를 사용하면 생산 라인을 중단하지 않고도 구멍 크기와 모양을 실시간으로 변경할 수 있습니다. 레이저 드릴링의 다른 장점은 다음과 같습니다. 비접촉 프로세스. 레이저 드릴링을 사용하면 비트 및 기타 부품을 청소, 연마 및 교체할 필요가 없습니다. ...
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고객은 PCB/FPCB 가공을 위해 5개의 355nm UV 레이저를 구매합니다.
Apr 23 , 2021
고객은 PCB/FPCB 가공을 위해 5개의 355nm UV 레이저를 구매합니다. 자외선 레이저는 회로 기판 PCB/FPCB 표면에 다양한 문자, 기호 및 패턴을 표시할 수 있으며 문자 크기는 밀리미터에서 마이크로미터까지 다양합니다. 효과적인 위조 방지 외에도 제품 품질의 제어 및 추적 가능성을 실현할 수 있습니다. 정밀 가공이든 가공 효율이든 PCB/FPCB 마킹 가공의 현재 요구를 완전히 충족합니다. 월요일 아침에 장쑤성에서 PCB/FPCB 마킹 가공을 위해 355nm UV 레이저를 구입해야 하는 고객을 받았습니다. 고객은 원래 시장에서 특정 브랜드의 레이저를 사용했지만 곧 자외선 레이저를 사용하는 동안 광도가 표시되고 작업물이 타는 것을 발견했습니다. 그는 우리에게 어떤 솔루션을 제공할 수 ...
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펨토초 및 피코초 레이저를 포함한 초고속 레이저
Apr 25 , 2021
펨토초 및 피코초 레이저를 포함한 초고속 레이저는 반도체, 평면 패널 디스플레이 및 다양한 박막 재료 처리와 같은 정밀 미세 가공 응용 분야에 이상적입니다. 응용 프로그램에는 다음이 포함될 수 있습니다. 정밀 미세 가공 스테인리스 스틸 또는 알루미늄의 블랙 마킹 표면 미세 구조화 및 텍스처링 다층 폴리머 필름 절단 배터리 및 얇은 금속 호일 절단 사파이어 LED 웨이퍼 스크라이빙 태양광, PV 또는 평면 패널 디스플레이용 박막 절제 금속, 폴리머 또는 유리의 정확한 마킹 세라믹 미세가공 초단파 펄스 처리 짧은 펄스 폭과 높은 반복률 덕분에 펨토초 레이저는 전통적으로 나노초 레이저를 활용해 온 응용 분야에서 뛰어납니다. 레이저 펄스가 몇 피코초 이하이면 재료 상호 작용이 ...
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10W-15W 고출력 자외선 레이저는 PCB 회로 기판 버를 해결하기 위해 특별히 설계되었습니다.
May 07 , 2021
10W-15W 고출력 자외선 레이저는 PCB 회로 기판 버를 해결하기 위해 특별히 설계되었습니다. 일반적으로 금속 부품의 표면과 미세한 금속 입자의 표면이 나타나는데 이를 버(burr)라고 합니다. 버가 많을수록 PCB 회로 기판의 수율이 낮아집니다. 버의 원인: 절삭 날이 무뎌지고 간격이 너무 큽니다. 톱날이 무디거나 잘못 설치되었습니다. 펀치가 마모되었거나 잘못 설치되었습니다. 화염 절단 작업이 부적절합니다. 용접 시스템이 표준화되지 않았습니다. PCB burr 문제를 해결하기 위해 RFH Seiko는 13년 동안 외국 교수 및 박사 팀에 의해 특별 연구 개발 및 생산되었습니다. 15W 고출력 자외선 레이저는 낮은 열 충격, ±0.01mm 고정밀 및 높은 출력 안정성의 특성을 가...
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PCB 회로 기판 버를 방지하는 고출력 UV 레이저 절단 기술
May 07 , 2021
PCB 회로 기판 버를 방지하는 고출력 UV 레이저 절단 기술 일반적으로 금속 부품의 표면과 미세한 금속 입자의 표면이 나타나는데 이를 버(burr)라고 합니다. 버가 많을수록 PCB 회로 기판의 수율이 낮아집니다. 버의 원인: 절삭 날이 무뎌지고 간격이 너무 큽니다. 톱날이 무디거나 잘못 설치되었습니다. 펀치가 마모되었거나 잘못 설치되었습니다. 화염 절단 작업이 부적절합니다. 용접 시스템이 표준화되지 않았습니다. PCB burr 문제를 해결하기 위해 RFH Seiko는 13년 동안 외국 교수 및 박사 팀에 의해 특별 연구 개발 및 생산되었습니다. 15W 고출력 자외선 레이저는 낮은 열 충격, ±0.01mm 고정밀 및 높은 출력 안정성의 특성을 가지고 있습니다. 보드를 절단, 펀칭 및 조각하면 ...
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PCB 버 문제를 해결하려면 15W 고출력 UV 레이저가 필요합니다.
May 07 , 2021
PCB 버 문제를 해결하려면 15W 고출력 UV 레이저가 필요합니다. 일반적으로 금속 부품의 표면과 미세한 금속 입자의 표면이 나타나는데 이를 버(burr)라고 합니다. 버가 많을수록 PCB 회로 기판의 수율이 낮아집니다. 버의 원인: 절삭 날이 무뎌지고 간격이 너무 큽니다. 톱날이 무디거나 잘못 설치되었습니다. 펀치가 마모되었거나 잘못 설치되었습니다. 화염 절단 작업이 부적절합니다. 용접 시스템이 표준화되지 않았습니다. PCB burr 문제를 해결하기 위해 RFH Seiko는 13년 동안 외국 교수 및 박사 팀에 의해 특별 연구 개발 및 생산되었습니다. 15W 고출력 자외선 레이저는 낮은 열 충격, ±0.01mm 고정밀 및 높은 출력 안정성의 특성을 가지고 있습니다. 보드가 절단,...
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고출력 UV 레이저 마킹 세라믹 타일 상표 로고는 위조 방지 기능이 뛰어납니다.
May 08 , 2021
고출력 UV 레이저 마킹 세라믹 타일 상표 로고는 위조 방지 기능이 뛰어납니다. 전통과 현대의 승부에서 도자공예의 생명력은 현대와 트렌드를 적극적으로 수용하기 때문이다. 스타일과 패턴 모두 관습을 고수하지 않았지만 현대적인 자외선 레이저 마킹 기술을 채택하여 세라믹 조각과 로고 조각을 완성했습니다. 그리고 다양한 패턴을 그렸습니다. 자외선 레이저 조각 속도는 빠르고 저렴하며 소모품이없고 오염이 없으며 표시된 문자 인 로고 상표는 좋은 효과, 강력한 적응성 및 넓은 적용 범위로 재료 표면에 지속적인 표시를 남기는 것입니다. Seiko의 13년 동안 세라믹 레터링 및 인그레이빙 로고 가공 산업을 위해 RFH에서 개발 및 생산한 Expert III 355 시리즈 UV 다이오드 펌프 펄스 고체 레이저는...
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다이오드 레이저는 심자외선으로 점프합니다.
May 10 , 2021
다이오드 레이저는 심자외선으로 점프합니다. 수년간의 지연 끝에 반도체 다이오드 레이저가 마침내 원자외선에서 작동하여 바이오 센서 및 살균의 길을 제시했습니다. 제프 헥트 Ambient에서 전기 테스트 중인 HexaTech AlN 기판에서 제작된 UV LED. 이미지: Adroit 재료 HexaTech의 AlN 웨이퍼에서 Adroit Materials에 의해 제작된 많은 UV LED. 광고 편집자 추천 없는 청색 LED 발명가, 노벨 물리학상 수상 일러스트레이션: 브라이언 크리스티 디자인 LED의 어두운 비밀 없는 파란색 LED에는 많은 부모가 있습니다. 깊은 자외선에서 방출하는 최초의 전기 구동식 반도체 레이저는 새로운 분야로의 큰 발걸음을 내딛는 것이라고 노스 캐롤라이나주 Cary의...
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DPSS 대 파이버 레이저
May 10 , 2021
DPSS 대 파이버 레이저 파이버 레이저는 작고 견고하며 신뢰할 수 있고 합리적인 가격입니다. 그렇다면 왜 광섬유보다 DPSS를 선택해야 할까요? DPSS 레이저는 파이버 레이저가 제공하는 것과 동일한 이점에 추가로 다양한 응용 분야에 필요한 다용성, 정밀도 및 품질을 제공하는 다양한 추가 이점을 제공합니다. Bright Solutions의 DPSS 레이저는 견고하고 고정된 레이저 캐비티 설계를 자랑하므로 작고 안정적인 레이저입니다. DPSS 레이저 고유의 더 짧은 펄스 폭은 더 적은 열영향부(HAZ)로 더 높은 피크 출력을 제공합니다. 2중 및 3중 고조파 결정이 통합된 DPSS 레이저는 더 많은 파장 옵션(예: 532nm)에 쉽게 액세스할 수 있으므로 더 많은 응용 기능이 가능합니다. 마지막으로 Brig...
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시계 유리에 고출력 UV 레이저 마킹 사파이어 미러 라벨
May 11 , 2021
시계 유리에 고출력 UV 레이저 마킹 사파이어 미러 라벨 유리는 깨지기 쉽고 매우 단단하기 때문에 항상 밀링, 드릴링 및 그라인딩과 같은 전통적인 제조 공정의 한계에 도전합니다. 사파이어 유리 거울의 가공은 복잡하고 숙련된 장인의 기술뿐만 아니라 고품질 제품을 생산하기 위한 고급 장비가 필요합니다. 따라서 레이저 기술의 발전과 대중화로 전통적인 칼 조각의 시대는 필연적으로 자외선 레이저 마킹으로 대체됩니다. UV 레이저는 단단하고 깨지기 쉬운 유리에 특히 효과적입니다. 그들은 마모되지 않으며 가장 작은 직경에 집중할 수 있습니다. 초단파 펄스 레이저는 특히 유리와 같은 깨지기 쉬운 재료를 가공하는 데 적합합니다. 어제 "RFH 레이저로 시계 유리에 사파이어 미러 라벨을 마킹할 수 있나요?"라는 ...
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레이저 다이오드 기본 사항: 세로 모드란 무엇입니까?
May 11 , 2021
레이저 다이오드 기본 사항: 세로 모드란 무엇입니까? 레이저 다이오드는 레이저 처리를 용이하게 하기 위해 두 가지 중요한 요구 사항을 충족해야 합니다. 첫 번째는 최소한 레이저 캐비티의 게인이 손실 수준과 일치하는 지점까지 증가해야 한다는 것입니다. 이 단일 상태를 게인 임계값이라고 합니다. 놓친 경우 "레이저 다이오드 기초: 다이오드 이득 임계값"이라는 제목의 이전 블로그를 읽고 이 현상에 대해 자세히 알아보십시오. 두 번째 요구 사항은 광학 공동 내부에 레이저의 이득 곡선과 일치하는 세로 모드가 있어야 한다는 것입니다. 이 기사에서는 세로 모드가 무엇이며 레이저 다이오드의 성능에 어떤 영향을 미치는지 자세히 살펴봅니다. 모든 레이저는 활성 이득 매질, 공진기 공동 및 여기/펌프 소스의 세 가지 주요 구성...
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펨토초 파이버 레이저를 활용한 2광자 현미경의 장점
May 11 , 2021
펨토초 파이버 레이저를 활용한 2광자 현미경의 장점 현미경 전통적인 현미경 검사는 현미경을 사용하여 육안의 해상도 범위 내에 있지 않은 물체와 영역(대부분 세포)을 보는 기술 분야입니다. 복합 현미경 디자인은 대물렌즈와 집광기를 특징으로 하지만 사진 확대경이나 일반 확대경과 같이 종종 손에 들고 다니는 매우 단순한 단일 렌즈 기구로 구성됩니다. 광학현미경과 전자현미경은 시료와 상호작용하는 전자파/전자빔의 회절, 반사 또는 굴절, 그리고 이미지를 생성하기 위해 산란된 방사선 또는 다른 신호의 수집을 포함합니다. 이 프로세스는 샘플의 광시야 조사(예: 표준 광학 현미경 및 투과 전자 현미경)에 의해 수행될 수 있습니다. 이 기술은 유용하지만 몇 가지 단점이 있습...
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