ເລເຊີ femtosecond ປ່ອຍກຳມະຈອນແສງທີ່ສັ້ນທີ່ສຸດ, ແຕ່ລະອັນຈະແກ່ຍາວພຽງໜຶ່ງ quadrillionth ຂອງວິນາທີ (10^-15 ວິນາທີ). ໄລຍະເວລາສັ້ນໆຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ການປຸງແຕ່ງວັດສະດຸທີ່ຊັດເຈນດ້ວຍຄວາມເສຍຫາຍຄວາມຮ້ອນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ, ເຮັດໃຫ້ເລເຊີ femtosecondinvaluable ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງຕ່າງໆ.
ເລເຊີ Femtosecond ເຮັດວຽກແນວໃດ?
ເລເຊີ Femtosecond ດໍາເນີນການໂດຍການສ້າງກໍາມະຈອນເຕັ້ນສັ້ນທີ່ສຸດໂດຍຜ່ານຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າ mode-locking, ບ່ອນທີ່ຄວາມຖີ່ຂອງແສງຫຼາຍໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າກັນເພື່ອຜະລິດກໍາມະຈອນດຽວ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ. ກໍາມະຈອນເຫຼົ່ານີ້ປະຕິສໍາພັນກັບວັດສະດຸໂດຍຜ່ານຂະບວນການດູດຊຶມ nonlinear, ເຮັດໃຫ້ ablation ຊັດເຈນໂດຍບໍ່ມີການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ສໍາຄັນ.
ອົງປະກອບຫຼັກຂອງລະບົບເລເຊີ Femtosecond
ໄດ້ຮັບຂະຫນາດກາງ: ໂດຍທົ່ວໄປເປັນ sapphire ທີ່ doped titanium (Ti
) ໄປເຊຍກັນຫຼືເສັ້ນໄຍ doped ytterbium, ເຊິ່ງຂະຫຍາຍແສງເລເຊີ.
ກົນໄກການລັອກແບບ: ຮັບປະກັນການຜະລິດຂອງກໍາມະຈອນສັ້ນ ultra-short.
Pulse Compressor: ຫຼຸດໄລຍະເວລາຂອງກຳມະຈອນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ femtosecond.
ລະບົບການຈັດສົ່ງ Beam: ຊີ້ທິດທາງ laser pulses ກັບວັດສະດຸເປົ້າຫມາຍທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງ Ultrafast Pulses
ຄວາມເສຍຫາຍຄວາມຮ້ອນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ: ໄລຍະເວລາກຳມະຈອນສັ້ນທີ່ສຸດຈະຈຳກັດການຊຶມເຊື້ອພະລັງງານເປັນປະລິມານໜ້ອຍ, ຫຼຸດຜ່ອນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນ.
ຄວາມແຕກຕ່າງສູງ: ເປີດໃຊ້ງານ micromachining ແລະການປ່ຽນແປງ nano-scale.
ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ: ມີປະສິດຕິຜົນຕໍ່ອຸປະກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງໂລຫະ, ໂພລີເມີ, ແລະເນື້ອເຍື່ອຊີວະພາບ.
Femtosecond ທຽບກັບ Picosecond ແລະ Nanosecond Lasers
ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເລເຊີ femtosecond, picosecond, ແລະ nanosecond ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເລືອກເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະ.
ການປຽບທຽບໄລຍະເວລາຂອງກໍາມະຈອນ
Femtosecond Lasers: 10^-15 ວິນາທີ
ເລເຊີ Picosecond: 10^-12 ວິນາທີ
Nanosecond Lasers: 10^-9 ວິນາທີ
ຜົນກະທົບຕໍ່ການປຸງແຕ່ງວັດສະດຸ
Femtosecond Lasers: ສະເໜີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງສຸດດ້ວຍຜົນກະທົບດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນ, ເຫມາະສໍາລັບວັດສະດຸທີ່ລະອຽດອ່ອນ ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ.
ເລເຊີ Picosecond: ສະຫນອງຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງຄວາມແມ່ນຍໍາແລະຄວາມໄວການປຸງແຕ່ງ, ເຫມາະສົມສໍາລັບວຽກງານເຄື່ອງຈັກຈຸນລະພາກ.
Nanosecond Lasers: ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍສໍາລັບການໂຍກຍ້າຍວັດສະດຸຫຼາຍແຕ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມ
Femtosecond: ການຜ່າຕັດຕາ, ການຜະລິດຈຸນລະພາກເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະເຄື່ອງໃຊ້ຈຸລະພາກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ.
Picosecond: ການແກະສະຫລັກ, ເຄື່ອງຫມາຍ, ແລະບາງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທາງການແພດ.
ນາໂນວິນາທີ: ການເຊື່ອມໂລຫະ, ຕັດ, ແລະການປຸງແຕ່ງວັດສະດຸທົ່ວໄປ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາແລະການແພດຂອງເລເຊີ Femtosecond
ເລເຊີ Femtosecond ໄດ້ປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຫຼາຍອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນແລະຜົນກະທົບຄວາມຮ້ອນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທາງການແພດ
ສາຍຕາ: ໃຊ້ໃນການຜ່າຕັດ LASIK ແລະ cataract ສໍາລັບການຕັດແກ້ວຕາທີ່ຊັດເຈນ, ເສີມຂະຫຍາຍຜົນໄດ້ຮັບຂອງຄົນເຈັບ.
ການຜ່າຕັດເສັ້ນປະສາດ: ເປີດໃຊ້ຂັ້ນຕອນການບຸກລຸກໜ້ອຍທີ່ສຸດດ້ວຍຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຄໍ້າປະກັນຫຼຸດລົງ.
ຜິວໜັງ: ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຟື້ນຟູຜິວຫນັງແລະການປິ່ນປົວຮອຍແປ້ວທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ.
ການຜະລິດຈຸລະພາກເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະເຊມິຄອນດັກເຕີ
ຮູບແບບວົງຈອນ: ອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຮູບແບບ intricate ສຸດ wafers semiconductor.
ລະບົບເຄື່ອງກົນຈັກຈຸລະພາກ (MEMS): ເປີດໃຊ້ງານສ້າງໂຄງສ້າງຈຸລະພາກທີ່ຊັບຊ້ອນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບເຊັນເຊີ ແລະ ຕົວກະຕຸ້ນ.
ອຸດສາຫະກຳຍານອາວະກາດ ແລະ ຍານຍົນ
ການຜະລິດອົງປະກອບ: ໃຊ້ສໍາລັບການເຈາະແລະຕັດວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງເຊັ່ນ: ໂລຫະປະສົມ titanium ທີ່ມີການບິດເບືອນຄວາມຮ້ອນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.
ໂຄງສ້າງພື້ນຜິວ: ປັບປຸງຄຸນສົມບັດການຍຶດຕິດ ແລະ friction ຂອງອົງປະກອບ.
ໂມງ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບ
ການແກະສະຫຼັກຄວາມຖືກຕ້ອງ: ສ້າງການອອກແບບທີ່ຊັບຊ້ອນເທິງໜ້າປັດໂມງ ແລະເຄື່ອງປະດັບ.
ການປຸງແຕ່ງວັດສະດຸ: ຈັບວັດສະດຸທີ່ລະອຽດອ່ອນຄືກັບແມ່ໄຂ່ມຸກໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ.
ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
Ultrafast Spectroscopy: ສຶກສາປະຕິກິລິຍາເຄມີຢ່າງໄວວາ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານອີເລັກໂທຣນິກ.
ຄອມພິວເຕີ Quantum: Manipulates qubits ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງສໍາລັບການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ.
ການພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການບໍາລຸງຮັກສາ
ໃນຂະນະທີ່ lasers femtosecond ສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບຈໍານວນຫລາຍ, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມາພ້ອມກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງຂຶ້ນແລະຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາ.
ການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລະບົບເລເຊີ femtosecond ສາມາດຕັ້ງແຕ່ 100,000 ໂດລາເຖິງຫຼາຍກວ່າ 500,000 ໂດລາ, ຂຶ້ນກັບສະເພາະແລະຄວາມສາມາດ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ
ບໍາລຸງຮັກສາ: ຕ້ອງການການບໍລິການປົກກະຕິເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ເຄື່ອງບໍລິໂພກ: ອົງປະກອບເຊັ່ນ: ໄປເຊຍກັນເລເຊີ ແລະ optics ອາດຈະຕ້ອງການປ່ຽນເປັນໄລຍະ.
ການຝຶກອົບຮົມ: ຜູ້ປະຕິບັດງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງພຽງພໍເພື່ອຈັດການແລະຮັກສາລະບົບຢ່າງປອດໄພ.
ການສ້ອມແປງແລະການບໍລິການ
ເນື່ອງຈາກຄວາມສັບສົນຂອງເລເຊີ femtosecond, ການສ້ອມແປງຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີປະສົບການ. ວຽກງານບໍາລຸງຮັກສາທົ່ວໄປປະກອບມີ:
ການຈັດຮຽງ Beam: ຮັບປະກັນການ beam laser ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການເຮັດວຽກທີ່ຊັດເຈນ.
ການທົດແທນອົງປະກອບ optical: ການປ່ຽນເລນ ຫຼືແວ່ນທີ່ເສື່ອມໂຊມອອກ.
ອັບເດດຊອບແວ: ຮັກສາຊອບແວຄວບຄຸມໃຫ້ທັນສະໄຫມເພື່ອຮັກສາຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະປະສິດທິພາບ.
ສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ຊ່ຽວຊານສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາເລເຊີ Femtosecond
ເລເຊີ Femtosecond ເປັນຕົວແທນຂອງຈຸດສູງສຸດຂອງເຕັກໂນໂລຊີ laser ultrafast, ສະຫນອງຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ບໍ່ສາມາດປຽບທຽບໄດ້, ຄວາມເສຍຫາຍຄວາມຮ້ອນຫນ້ອຍ, ແລະທ່າແຮງການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການອອກແບບທີ່ກ້າວຫນ້າຂອງພວກເຂົາຍັງຫມາຍຄວາມວ່າການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ເຫມາະສົມແລະການສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ຊ່ຽວຊານແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນອາຍຸຍືນແລະການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງ.
ທີ່GEEEHOLUS, ພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການສ້ອມແປງ, ບໍາລຸງຮັກສາ, ແລະການບໍລິການຂອງລະບົບເລເຊີຊັ້ນສູງ, ລວມທັງເລເຊີ femtosecond. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະປະເຊີນກັບບັນຫາການວາງສາຍ, ບໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງກໍາມະຈອນ, ຫຼືການເຊື່ອມໂຊມຂອງອົງປະກອບ, ທີມງານວິສະວະກອນທີ່ມີປະສົບການຂອງພວກເຮົາມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະສະຫນອງ.ການແກ້ໄຂໄວ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມຮີບດ່ວນຂອງການຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດເຮັດວຽກ, ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາສະເຫນີ:
✅ ຕອບສະໜອງການວິນິໄສໄວ ແລະ ສ້ອມແປງຢູ່ບ່ອນ
✅ ຈຳໜ່າຍ ແລະ ປ່ຽນຊິ້ນສ່ວນຂອງແທ້
✅ ສັນຍາການບໍລິການໄລຍະຍາວ ແລະ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກ
✅ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານເຕັກນິກເພື່ອຍົກລະດັບລະບົບ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ
ຖ້າທ່ານກໍາລັງໃຊ້ຫຼືວາງແຜນທີ່ຈະລົງທຶນໃນອຸປະກອນເລເຊີ femtosecond, ໄວ້ວາງໃຈ GEEKVALUE ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຫລັງການຂາຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງທ່ານ.ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໃນມື້ນີ້ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກເຮົາສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບັດແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ laser ຂອງທ່ານ.