Xiton Laser IXION 193 SLM ເປັນລະບົບເລເຊີທີ່ແຂງທັງໝົດຄວາມຖີ່ດຽວທີ່ມີການນຳໃຊ້ທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະທີ່ສຳຄັນໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະອຸດສາຫະກຳ. ເທັກໂນໂລຍີຫຼັກຂອງມັນໝູນວຽນກັບການຜະລິດເລເຊີທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນສະເພາະ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງສູງ, ສະໜອງການແກ້ໄຂສຳລັບຫຼາຍໆສະຖານະການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບພາລາມິເຕີເລເຊີ.
(II) ຄຸນສົມບັດ
ຜົນຜະລິດຂອງຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ຊັດເຈນ: ຄວາມຍາວຂອງຄື້ນກາງສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ໃນລະດັບ 185-194 nm, ແລະສາມາດຕັ້ງຄ່າເປັນຄວາມຍາວຂອງຄື້ນຄົງທີ່ຫຼັງຈາກຄໍາສັ່ງຖືກຢືນຢັນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງສູງເຖິງ 0.01 nm. ຄວາມຍາວຄື້ນປະຕິບັດງານທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປແມ່ນ 193.368 nm, ແລະຄວາມຍາວຄື້ນ ultraviolet ເລິກນີ້ມີບົດບາດ irreplaceable ໃນຫຼາຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ຄຸນລັກສະນະຂອງກໍາມະຈອນທີ່ຫມັ້ນຄົງ: ພະລັງງານກໍາມະຈອນຜົນຜະລິດແມ່ນ 1.6 μJ, ໄລຍະເວລາກໍາມະຈອນແມ່ນ 8 ns-12 ns, ແລະຊ່ວງຄວາມຖີ່ຂອງການຄ້າງຫ້ອງແມ່ນ 1 kHz-15 kHz. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງລະຫວ່າງກໍາມະຈອນເຕັ້ນສູງ, σ<2.5%, ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຜົນຜະລິດເລເຊີໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກຊ້ໍາຊ້ອນ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບວຽກງານທົດລອງຫຼືການປຸງແຕ່ງທີ່ຕ້ອງການການຄວບຄຸມພະລັງງານທີ່ຊັດເຈນ.
ການອອກແບບໂຄງສ້າງທີ່ຫນາແຫນ້ນ: ຫົວເລເຊີວັດແທກຂະຫນາດ 795 ມມ x 710 ມມ x 154 ມມ ແລະນ້ໍາຫນັກ 74 ກິໂລ; ອຸປະກອນສະຫນອງພະລັງງານແລະຄວາມເຢັນວັດແທກ 600 ມມ x 600 ມມ x 600 ມມແລະນ້ໍາຫນັກ 78 ກິໂລ. ການອອກແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນໂດຍລວມຮັບປະກັນປະສິດທິພາບສູງໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການຄອບຄອງພື້ນທີ່ແລະງ່າຍຕໍ່ການປະສົມປະສານເຂົ້າໃນສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານການເຮັດວຽກຂອງມັນແມ່ນ AC 85 V - 264 V, ແລະການບໍລິໂພກພະລັງງານແມ່ນ 650 W, ເຊິ່ງຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງ CDRH.
2. ຂໍ້ມູນຄວາມຜິດທົ່ວໄປ
(I) ຄວາມຜິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະລັງງານ
ສັນຍານເຕືອນຄວາມຜິດຂອງພະລັງງານຕົ້ນຕໍ: ເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍທີ່ປ້ອນເຂົ້າເກີນຂອບເຂດ ±10% ຫຼື ລໍາດັບໄລຍະການປ້ອນຂໍ້ມູນຜິດ, ສັນຍານເຕືອນຄວາມຜິດຂອງພະລັງງານຫຼັກຈະຖືກກະຕຸ້ນ. ໃນເວລານີ້, ການສະຫນອງພະລັງງານຕົ້ນຕໍ, ຄອມພິວເຕີແລະການສະຫນອງພະລັງງານແຮງດັນສູງຈະຖືກປິດ, ລະບົບເລເຊີຈະບໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແລະຈໍສະແດງຜົນອາດຈະບໍ່ສະແດງຂໍ້ຄວາມໃດໆ. ອັນນີ້ອາດຈະເກີດຈາກຄວາມເໜັງຕີງຂອງແຮງດັນຕາຂ່າຍ, ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟຂາດ ຫຼືເສຍຫາຍ, ຄວາມຜິດພາຍໃນຂອງໂມດູນພະລັງງານ, ແລະອື່ນໆ.
(II) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຜົນຜະລິດເລເຊີຜິດປົກກະຕິ
ພະລັງງານຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ: ເຫດຜົນທີ່ເປັນໄປໄດ້ລວມມີການຫຼຸດລົງປະສິດທິພາບຂອງຂະຫນາດກາງໄດ້ຮັບເລເຊີ, ພະລັງງານຂອງປໍ້າຫຼຸດລົງ, ແລະການສູນເສຍການສົ່ງເລເຊີເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປົນເປື້ອນຫຼືຄວາມເສຍຫາຍຂອງອົງປະກອບ optical. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ນ້ໍາມັນແລະມົນລະພິດອື່ນໆຢູ່ດ້ານຂອງເລນ optical ໃນຊ່ອງ laser ຈະເຮັດໃຫ້ laser ກະແຈກກະຈາຍແລະດູດຊຶມໃນລະຫວ່າງການສະທ້ອນແລະການສົ່ງຕໍ່, ດັ່ງນັ້ນການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານຜົນຜະລິດ.
(III) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ
ສັນຍານເຕືອນສໍາລັບອຸນຫະພູມນ້ໍາເຢັນຫຼາຍເກີນໄປ: ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນແມ່ນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກໍາຈັດຄວາມຮ້ອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານຂອງລະບົບເລເຊີເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: laser gain medium ແລະ pump source ເຮັດວຽກພາຍໃນຂອບເຂດອຸນຫະພູມທີ່ເຫມາະສົມ. ຖ້າອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາເຢັນສູງເກີນໄປແລະເກີນຂອບເຂດທີ່ກໍານົດໄວ້ (ປົກກະຕິແລ້ວ 25-30 ອົງສາ C, ອຸນຫະພູມສະເພາະແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸປະກອນ), ສັນຍານເຕືອນຈະຖືກກະຕຸ້ນ. ເຫດຜົນສໍາລັບສະຖານະການນີ້ອາດຈະເປັນນ້ໍາເຢັນບໍ່ພຽງພໍ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງປັ໊ມນ້ໍາເຢັນ, ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ດີຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ (ເຊັ່ນ: ການສະສົມຂອງຝຸ່ນໃນ radiator, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພັດລົມ), ແລະອື່ນໆ.
III. ວິທີການບໍາລຸງຮັກສາ
(I) ການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິ
ການຮັກສາລະບົບ Optical: ດໍາເນີນການກວດກາທີ່ສົມບູນແບບແລະບໍາລຸງຮັກສາລະບົບ optical ເປັນປະຈໍາ (ຕົວຢ່າງ: 3-6 ເດືອນ, ໄລຍະເວລາສະເພາະແມ່ນຂຶ້ນກັບການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ). ໃຊ້ອຸປະກອນການທົດສອບ optical ມືອາຊີບ, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງວິເຄາະຄຸນນະພາບ beam ແລະ spectrometers, ເພື່ອທົດສອບຕົວກໍານົດການເຊັ່ນ: ຄຸນນະພາບ beam ແລະ spectral bandwidth. ຖ້າອົງປະກອບ optical ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີການປົນເປື້ອນຫຼືເສຍຫາຍ, ພວກເຂົາຄວນຈະຖືກອະນາໄມຫຼືປ່ຽນໃຫມ່ໃນເວລາ.
(II) ການຮັກສາຫຼັງການສ້ອມແປງຄວາມຜິດ
ການກວດສອບທີ່ສົມບູນແບບ: ຫຼັງຈາກລະບົບເລເຊີຖືກສ້ອມແປງ, ຢ່າເອົາມັນເຂົ້າໄປໃນການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິໃນທັນທີ, ແຕ່ດໍາເນີນການກວດກາທີ່ສົມບູນແບບ. ກວດເບິ່ງສະຖານະການເຮັດວຽກຂອງອົງປະກອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຫມົດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄວາມຜິດໄດ້ຖືກລົບລ້າງຢ່າງສົມບູນແລະບໍ່ມີບັນຫາໃຫມ່ອື່ນໆທີ່ເກີດຂື້ນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຫຼັງຈາກການທົດແທນຂະຫນາດກາງໄດ້ຮັບ laser, remeasure ພະລັງງານຜົນຜະລິດ, ພະລັງງານກໍາມະຈອນ, wavelength ແລະຕົວກໍານົດການອື່ນໆຂອງ laser, ແລະປຽບທຽບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບມູນຄ່າ nominal ຂອງອຸປະກອນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການປະຕິບັດໄດ້ກັບຄືນສູ່ປົກກະຕິ.
ບັນທຶກການບໍາລຸງຮັກສາໄຟລ໌: ບັນທຶກປະກົດການຄວາມຜິດ, ຂະບວນການສ້ອມແປງ, ພາກສ່ວນທົດແທນແລະຜົນການທົດສອບຫຼັງຈາກການສ້ອມແປງໃນລາຍລະອຽດ, ແລະສ້າງຕັ້ງເອກະສານບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນທີ່ສົມບູນ. ໄຟລ໌ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍຕິດຕາມປະຫວັດການບໍາລຸງຮັກສາແລະການປ່ຽນແປງການປະຕິບັດຂອງອຸປະກອນ, ແຕ່ຍັງສະຫນອງການອ້າງອີງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາແລະການປັບປຸງຕໍ່ໄປ.