Lasery femtosekundowe do mikroobróbki Lumentum mają następujące funkcje i efekty:
Funkcjonować
Wysoka moc wyjściowa: Istnieje wiele opcji zasilania, wysoka moc światła podczerwonego może osiągnąć 200 W, niska moc to 45 W; wysoka moc światła zielonego wynosi 100 W, niska moc to 25 W; wysoka moc światła ultrafioletowego wynosi 50 W, niska moc to 12 W. Może zapewnić odpowiednią energię w zależności od różnych materiałów i wymagań przetwarzania.
Szeroki zakres częstotliwości powtórzeń: zakres częstotliwości powtórzeń od pojedynczego strzału do 16MHz. Częstotliwość emisji impulsów można elastycznie dostosować, aby spełnić różne wymagania dotyczące prędkości przetwarzania i precyzji.
Krótka szerokość impulsu: Szerokość impulsu jest mniejsza niż 500 femtosekund przy 1030 nanometrach. Ekstremalnie krótkie impulsy mogą osiągnąć przetwarzanie o wysokiej precyzji i zmniejszyć strefy wpływu ciepła.
Wyjście o wielu długościach fali: zapewnia 1030 nm (podczerwień), 515 nm (zielone światło), 343 nm (światło ultrafioletowe) i inne opcje długości fali. Różne długości fal są odpowiednie dla różnych materiałów i scenariuszy przetwarzania.
Cechy szczególne: technologia FlexBurst umożliwia podział energii pojedynczego impulsu na grupę impulsów o większej mocy; funkcja wyzwalania AccuTrig umożliwia precyzyjne wyzwalanie w celu „dynamicznego” przetwarzania; impulsy o dużej energii MegaBurst umożliwiają generowanie impulsów o dużej energii w krótkim czasie; technologia SYNC dla szybkich skanerów liniowych umożliwia precyzyjną kontrolę czasu.
Funkcjonować
Obróbka materiałów: Można go używać do cięcia OLED, cięcia szkła, spawania, rytowania, cięcia szafirów, rytowania, szybkiej obróbki metali, wiercenia metali, cięcia, selektywnej ablacji cienkich warstw itp.; można nim obrabiać niemal każdy materiał z wysoką jakością i wydajnością.
Produkcja płytek PCB: Podczas produkcji płytek drukowanych można wykonywać cięcia precyzyjne, obróbkę mikrootworów itp. w celu zwiększenia wydajności produkcji i jakości produktu.
Produkcja sprzętu medycznego: Może być stosowany do produkcji precyzyjnych części w sprzęcie medycznym, takich jak przetwarzanie i formowanie stentów medycznych, takich jak stenty sercowe. Ze względu na wysoką precyzję i niskie oddziaływanie termiczne może zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność urządzeń medycznych.