Laser femto giây Jenoptik Dòng JenLas là thiết bị quang học siêu nhanh có độ chính xác cao dành cho sản xuất công nghiệp và nghiên cứu khoa học. Các chỉ số hiệu suất tuyệt vời và đặc tính đầu ra không đổi của nó chiếm một vị trí quan trọng trong gia công vi mô, y học chính xác và nghiên cứu khoa học. Toàn văn phân tích chi tiết kiến trúc kỹ thuật, mô hình lỗi và phương pháp chẩn đoán của hệ thống quang học, đồng thời trình bày chi tiết về hệ thống, chiến lược vận hành và thăm dò chi tiết. Công ty đã thực hiện các biện pháp để cải thiện hiệu suất và quản lý an toàn, hỗ trợ kỹ thuật viên, cung cấp quản lý thiết bị bên, kéo dài tuổi thọ thiết bị và đảm bảo xử lý quang học và tính nhất quán về chất lượng.
Loại bỏ chẩn đoán lỗi thông thường
Các lỗi thường gặp của hệ thống quang học
Sự suy giảm tỷ lệ thành công là lỗi thường gặp nhất và nguyên nhân của nó có thể khác nhau. Các thành phần quang học cần được kiểm tra trước và các đặc tính đặc biệt của chúng là cấu trúc tinh thể của bề mặt tinh thể, có thể dẫn đến hiệu suất hệ thống thấp. Độ truyền qua/phản xạ của các thành phần quang học được sử dụng trong quá trình thử nghiệm (như gương phản xạ, gương đầu ra và tinh thể sóng) và thiết kế của vải trong suốt được sử dụng ngay lập tức. Xin lưu ý rằng hệ thống JenLas yêu cầu bạn phải có thẩm quyền phù hợp để mua sản phẩm, nếu không thì có thể không hợp lý. Một lý do phổ biến khác là lão hóa quang học, đặc tính đặc biệt của nó là đá quý pha lê hoặc các chất tinh thể không phải màu xanh lá cây sẽ rất hiệu quả sau khi hoạt động lâu dài và bề ngoài của các chất tinh thể thường sẽ có màu (thường là màu nâu rám nắng hoặc xám). Đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề bằng cách phân tích ánh sáng và thay đổi nhu cầu.
Chất lượng của thông lượng ánh sáng sẽ giảm (khi thông lượng ánh sáng tăng hoặc thông lượng ánh sáng tăng), và đường đi của ánh sáng về phía trước sẽ trở thành vấn đề về sự chuẩn trực. Khi quyết định có nên cố định từng thành phần quang học hay không, cần đặc biệt cân nhắc đến việc cố định thiết bị và thiết kế của thiết bị. Sau đó, các cảm biến điều chỉnh tinh, sấy hoặc mặt sóng được sử dụng để thay đổi thông lượng ánh sáng của mặt sóng và xác định vị trí có vấn đề. Trong quá trình thực hiện, nhiệt độ môi trường sẽ gây ra biến dạng nhiệt của gương mặt sóng, đây là một vấn đề tiềm ẩn đối với các vấn đề như vậy. Hiệu chuẩn mới sau khi cài đặt nhiệt độ giống như đường đi của quang học. Nếu đầu ra ánh sáng khác với tên model, có bất kỳ hư hỏng nào ở mặt đầu ra ánh sáng không và bán kính của đường cong ánh sáng có quá nhỏ không?
Các đặc điểm xung khác nhau (ví dụ, trong trường hợp thay đổi mức độ thay đổi). Khi xác định thời gian và cách sử dụng hệ thống, có thể xác định tốc độ ánh sáng và trình tự thời gian. Các nguyên nhân phổ biến bao gồm: dao động hiệu suất cực quang bơm (phải <0,5%), thay đổi chiều dài khoang (cần kiểm tra độ ổn định của máy) và mất cân bằng phân tán (cần cải thiện vị trí và trọng lượng của gương chirp). Trong trường hợp này, hệ thống SESAM tương tự như hệ thống mô hình và có thể giảm độ suy giảm của gương hấp thụ.
Hệ thống làm mát bị lỗi
Tản nhiệt kém là nguyên nhân chính làm giảm hiệu suất và rút ngắn tuổi thọ của hệ thống dẫn sáng. Khi máy sưởi tắt, tấm chắn gió bị hỏng hoặc nhiệt độ môi trường quá cao, nhiệt độ của nguồn điện và nguồn sáng thường sẽ cao hơn 17°C. Thường xuyên theo dõi sự phân bố nhiệt độ bên trong (sử dụng thiết bị gia nhiệt bên ngoài) để đảm bảo rằng mỗi đường tản nhiệt đều chính xác. Cấu trúc hệ thống làm mát bằng nước, tốc độ dòng điện làm mát (<5μS/cm), tổng lưu lượng (độ lệch <10%), vi sinh vật và ngăn ngừa sự phân hủy tự nhiên.
Bàn
Kế hoạch cuộc sống hằng ngày
Ví dụ về hoạt động hàng ngày của người vận hành hệ thống quang học. Sử dụng mặt trước của máy mỗi ngày và kiểm tra mặt trước để đảm bảo lỗ phát sáng không bị cản trở, không có vết bẩn hoặc hư hỏng và không có chướng ngại vật trên đường đi của ánh sáng.