Amplitude Laser Group ၏ Satsuma စီးရီးသည် တိကျသော micromachining၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနများတွင် အသုံးများသော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် စက်မှုအဆင့် femtosecond လေဆာဖြစ်သည်။ ၎င်း၏စွမ်းအားမြင့်မားမှုနှင့် အလွန်တိုတောင်းသောသွေးခုန်နှုန်းလက္ခဏာများကြောင့်၊ စက်သည် အလွန်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုလိုအပ်ချက်များရှိပြီး ရေရှည်အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် မသင့်လျော်သောလည်ပတ်မှုတို့သည် ချို့ယွင်းမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါးသည် သုံးစွဲသူများ၏ စက်ရပ်မှုအန္တရာယ်များကို လျှော့ချရန်နှင့် စက်ပစ္စည်းများ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးစေရန်အတွက် အသုံးပြုသူများအတွက် အလုံးစုံသော ချို့ယွင်းချက်များ၊ နေ့စဉ်ထိန်းသိမ်းမှု၊ ပြုပြင်မှုဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအစီအမံများ အစရှိသည်တို့မှ ပြည့်စုံသော နည်းပညာဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်ကို ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
2. Satsuma လေဆာများ၏ ဘုံအမှားများကို လေ့လာခြင်း။
(1) လေဆာ ပါဝါ လျှော့ချခြင်း သို့မဟုတ် မတည်မငြိမ် ထုတ်ပေးခြင်း။
ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းရင်းများ-
လေဆာပုံဆောင်ခဲ၏အိုမင်းခြင်း (ဥပမာ Yb:YAG) သို့မဟုတ် အပူမှန်ဘီလူးအကျိုးသက်ရောက်မှု
optical အစိတ်အပိုင်းများ ညစ်ညမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်း (အလင်းပြန်ခြင်း၊ အလင်းတန်းချဲ့စက်)
ပန့်ရင်းမြစ် (LD module) ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျှော့ချ
သက်ရောက်မှု- လုပ်ငန်းစဉ် တိကျမှု လျှော့ချခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း/တူးဖော်ခြင်း အရည်အသွေး လျော့ကျခြင်း။
(၂) Pulse width ချဲ့ထွင်ခြင်း သို့မဟုတ် မုဒ်ပျက်ယွင်းခြင်း။
ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းရင်းများ-
ပဲ့တင်ထပ်သော အပေါက်၏ မှားယွင်းခြင်း (စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တုန်ခါမှု သို့မဟုတ် အပူချိန် အပြောင်းအလဲကြောင့်)
သွေဖည်ခြင်း သို့မဟုတ် ကွဲလွဲမှု လျော်ကြေးပေးသည့် မော်ဂျူး၏ ပျက်စီးခြင်း (ဥပမာ - တီးခတ်ထားသော မှန်ချပ်)
လော့ခ်ချစနစ် ချို့ယွင်းမှု (ဥပမာ SESAM ချို့ယွင်းမှု)
သက်ရောက်မှု- femtosecond လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ဆုံးရှုံးခြင်း၊ အပူဒဏ်ခံဇုန် (HAZ) တိုးလာခြင်း၊
(၃) အအေးခံစနစ် အချက်ပေးစနစ် (ပုံမှန်မဟုတ်သော ရေအပူချိန်/စီးဆင်းမှု)
ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းရင်းများ-
Coolant ညစ်ညမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ယိုစိမ့်ခြင်း။
ရေစုပ်စက်/အပူလဲလှယ်ကိရိယာ ပိတ်ဆို့ခြင်း။
TEC (Thermoelectric cooler) ချို့ယွင်းခြင်း။
ထိခိုက်မှု- လေဆာ အပူလွန်ကဲခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်း၊ အလင်းပြန်ခြင်း အစိတ်အပိုင်းများကို ရေရှည်ပျက်စီးစေသည်။
(၄) ထိန်းချုပ်မှုစနစ် သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေး ချို့ယွင်းချက်
ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းရင်းများ-
Mainboard/FPGA ထိန်းချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ ပျက်ကွက်
ဒေတာလိုင်း အဆက်အသွယ် မကောင်းပါ။
ဆော့ဖ်ဝဲ လိုက်ဖက်ညီမှု ပြဿနာများ (ဥပမာ LabVIEW ဒရိုက်ဘာ ပဋိပက္ခများ)
ထိခိုက်မှု- စက်ပစ္စည်းကို စတင်၍မရပါ သို့မဟုတ် အဝေးထိန်းထိန်းချုပ်မှု မအောင်မြင်ပါ။
3. နေ့စဥ်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းများ
(၁) Optical system ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။
အပတ်စဉ် စစ်ဆေးခြင်း-
ဖုန်မှုန့်ကင်းစင်သော လေကိုသုံးပါ optical windows (အထွက်မှန်များ၊ အလင်းတန်းချဲ့စက်များကဲ့သို့)
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားကြောင့် သွေဖည်မှုများကို ရှောင်ရှားရန် အလင်းလမ်းကြောင်း၏ ချိန်ညှိမှုကို စစ်ဆေးပါ။
လေးတိုင်းထိန်းချုပ်မှု -
optical အစိတ်အပိုင်းများကို သုတ်ရန် အထူးသန့်စင်ဆေး + ဖုန်မှုန့်ကင်းစင်သော အဝတ်ကို အသုံးပြုပါ (အပေါ်ယံပိုင်း၌ အရက်သေစာ မပျက်စီးစေရန်)
လေဆာပုံဆောင်ခဲ (Yb:YAG) ထုတ်လွှင့်မှုကို စစ်ဆေးပါ၊ လိုအပ်ပါက အစားထိုးပါ။
(၂) အအေးခံစနစ် စီမံခန့်ခွဲမှု
Coolant အစားထိုးခြင်း-
deionized water + preservative ကိုသုံးပါ၊ 6 လတစ်ကြိမ်အစားထိုးပါ။
ရေယိုစိမ့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ရေပိုက်အဆစ်များကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပါ။
ရေတိုင်ကီ သန့်ရှင်းရေး-
ရေတိုင်ကီပေါ်ရှိ ဖုန်မှုန့်များကို ၃ လတစ်ကြိမ် သန့်စင်ပါ (လေအေးပေးသည့် စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန်)
(၃) စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လျှပ်စစ်စစ်ဆေးခြင်း။
တုန်ခါမှုနှင့် အပူချိန် စောင့်ကြည့်ခြင်း-
လေဆာကို တုန်ခါမှုခံနိုင်သော ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 18 ~ 25 ℃၊ စိုထိုင်းဆ < 60% တွင်ထိန်းချုပ်သည်
ပါဝါထောက်ပံ့မှုတည်ငြိမ်မှုစမ်းသပ်မှု-
ပါဝါထောက်ပံ့မှု ဗို့အားအတက်အကျများကို သိရှိရန် oscilloscope ကိုသုံးပါ ( <±5%) လိုအပ်သည်
4. ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အတွေးအခေါ်များနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
(၁) ရောဂါရှာဖွေရေး အဆင့်များ
နှိုးစက်ကုဒ်ကို စောင့်ကြည့်ပါ (ဥပမာ "Temp Error", "Pump Fault"
မော်ဂျူးကို သိရှိခြင်း-
Optical အပိုင်း- ပါဝါမီတာ/အလင်းတန်းခွဲစက်ဖြင့် အထွက်ကို စစ်ဆေးပါ။
လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်း- ပန့်လက်ရှိနှင့် ပင်မဘုတ်အချက်ပြမှုကို တိုင်းတာပါ။
ရေခဲသေတ္တာအပိုင်း- flow meter နှင့် TEC ၏ အလုပ်လုပ်ပုံအခြေအနေကို စစ်ဆေးပါ။
(၂) ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများ
Case 1: ပါဝါကျခြင်း။
အမှားအယွင်း ကိုင်တွယ်ခြင်း- optical အစိတ်အပိုင်းများကို ဦးစွာ သန့်စင်ပါ → LD drive လက်ရှိကို ရှာဖွေပါ → ပဲ့တင်ထပ်သော အပေါက်မှန်ဘီလူးကို စစ်ဆေးပါ
ဖြေရှင်းချက်- ညစ်ညမ်းနေသော မှန်ဘီလူးကို အစားထိုးပြီး ပါဝါပြန်ယူပါ။
5. ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအစီအမံများနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန် အကြံပြုချက်များ
(၁) လူသားတွေရဲ့ လည်ပတ်မှုအမှားတွေကို လျှော့ချပါ။
ရထားအော်ပရေတာများသည် optical အစိတ်အပိုင်းများနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းကို တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။
ကန့်သတ်ချက်မညီမျှမှုကို ရှောင်ရှားရန် ခွင့်ပြုချက်စီမံခန့်ခွဲမှုကို စနစ်ထည့်သွင်းပါ။
(၂) ပတ်ဝန်ကျင်ကို ကောင်းမွန်အောင်၊
အဆက်မပြတ် အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆစနစ် (အထူးသဖြင့် တိကျမှုမြင့်မားသော လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေများအတွက်)
ဗို့အားများရပ်တန့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် UPS ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို အသုံးပြုပါ။
(၃) ပုံမှန် ကျွမ်းကျင်မှု တိုင်းတာခြင်း။
လုပ်ဆောင်ရန် Amplitude မှ တာဝန်ရှိသူ သို့မဟုတ် တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများထံ နှစ်တိုင်း ဆက်သွယ်ပါ-
Spectral calibration (ဗဟိုလှိုင်းအလျား၏တိကျမှုကိုသေချာစေရန်)
Pulse width detection (femtosecond စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းရန်)
6. ပြုပြင်ရေးဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးမှု
ပြဿနာကို သင်ကိုယ်တိုင် မဖြေရှင်းနိုင်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီသည် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
မူရင်းအပိုပစ္စည်းများ (ဥပမာ SESAM၊ Yb:YAG crystal)
ဆိုက်တွင် အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှု (၄၈ နာရီအတွင်း တုံ့ပြန်မှု)
စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း အစီအစဉ် (သက်တမ်းတိုးရန် ဆော့ဖ်ဝဲ/ဟာ့ဒ်ဝဲကို အဆင့်မြှင့်တင်ပါ)
နိဂုံး
Satsuma femtosecond လေဆာများ၏ တည်ငြိမ်သော လုပ်ဆောင်ချက်သည် စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ထားသော လုပ်ဆောင်ချက် + ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် အမှားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအစီအမံများသည် စက်ရပ်ခြင်း၏အန္တရာယ်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်သည်။ နက်ရှိုင်းသော နည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှု လိုအပ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းပညာရှင်များကို ဆက်သွယ်ရန် အားမနာပါ။