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不會吧,這些難道你還不知道嗎?激光打標的方法綜述

發布:2022-06-08 10:27作者:www.yattendonparish.com點擊:871次

不會吧,這些難道你還不知道嗎?激光打標的方法綜述:激光打標是一種非接觸式處理,可讓您在不改變任何零件或產生張力的情況下以特殊形狀標記任何表面。適用于金屬、塑料、玻璃、陶瓷、木材、皮革等多種材質;它可以突出顯示條形碼、數字和符號 、墨盒等;透明、耐用、美觀、有效防偽。激光打標線的寬度可以小于12:00,線的深度小于22:00,可以在小零件表面打標到毫米級。低維護和空氣污染等特點可以大大提高品牌產品的質量。
激光打標工藝
激光打標方法可分為三種:點陣激光打標方法、激光掩模打標方法和振鏡激光打標方法。
(1) 矩陣式激光打標法
一個或多個小激光器同時發射光脈沖,使一個或多個激光脈沖從工件表面衰減,以去除經過反射鏡和聚焦透鏡后的光滑細小凹坑(通常直徑為 15 μm)。 ?),激光雕刻的符號和圖案由幾個小的圓形切口組成。通常豎條最多有 7 個點,而水平條最多有 5 個點,形成一個 7x5 矩陣。
(2)口罩激光打標方法:
掩模標記結構由TEACO激光器和掩模組成。面罩由耐熱金屬板和其他材料制成。符號、條形碼或圖案通過氣刨、機械雕刻或光刻雕刻在掩模上。激光束離開掩模腔并形成掩模。條形碼符號或圖案的形狀。將錐形透鏡縮小到所需的比例后,圖案在零件表面上反射并去除以形成標記。
(3)振鏡式激光打標方法:
激光打標振鏡的結構主要由QYAG激光器、高速振鏡系統、計算機控制系統等部件組成。使用計算機系統控制XY掃描振鏡系統,突出數字、文字圖像等。在特定的表面上。有兩種聚焦方式:首先聚焦,然后通過電流計系統照射目標。
第二種是光束先通過檢流計系統,然后通過聚焦鏡,然后擊中零件。這種方法可以選擇50mm x 50mm或100mm x 100mm,可以調整打標區域并選擇各種復雜的字體、圖案和圖像。
紫外激光打標機采用355nm紫外激光設計。與紅外激光器相比,該設備采用三階腔內倍頻技術。與紅外激光相比,UV 355 的焦點非常小。打標效果包括通過短波長激光直接破壞材料。主要用于非常精細的打標和雕刻,特別適用于食品、醫療和微孔玻璃材料。硅片等行業復雜圖案的快速切割和下料。
光子探測器是單光子激光束系統的核心。在單光子激光束系統中,由于目標與激光之間的大氣衰減,激光發射脈沖激光,回波能量較低。例如,對于波長為 1064 nm 的激光,在檢測時單個光子的能量為 1.86 10-19 J,因此檢測器需要高增益和低噪聲。
目前有三種主要的探測器能夠進行光子探測:蓋革雪崩二極管 (Gm-APD)、光電倍增管 (PMT) 和超導納米線單光子探測器 (SNPD)。
與第一個光電探測器一樣,光電倍增管通常具有高增益和靈敏響應的特點。然而,隨著使用光電倍增管的需求增加,光電倍增管逐漸向小型化和集成化方向發展。隨著光電倍增管制造工藝的發展和完善,光電倍增管的價格逐漸下降,光電倍增管的性能也在不斷提高。 , 振動干擾問題不斷優化。
蓋革模式雪崩二極管 (Gm-APD) 本質上是利用 PN 結處的載流子碰撞來使載流子產生雪崩能量。
根據材料特性,具有不同傳播材料的探測器具有不同的探測效率,不同的波段具有非常不同的探測效率。目前市場上的兩種APD是硅基雪崩二極管(Si-APD)和銦鎵砷/銦磷雪崩二極管(InGaAs/InP-APD),它們使用硅作為倍增器和銦鎵。 ? 探測器。
隨著硅基雪崩二極管的普及,它們逐漸被用于工業生產和科學研究。 APD Si矩陣檢測器由一家德國公司于2009年開發。光子矩陣探測器的發展使單光子激光器的應用復雜化,但擊穿電壓高。我國半導體產業雖然起步較晚,但也取得了長足的進步。 2015年,哈爾濱工業大學的一個團隊開發了一種防止紫外線反射的Si APD探測器,主要用于探測紫外線照片。 2019年,廈門大學研究團隊開發出具有低擊穿電壓的Si APD,能夠實現高效的近紅外傳感。
近年來隨著超導材料研究的深入,超導材料越來越多地應用于科學研究,超導納米線單光子探測器就是其中之一。
從 Goltsma 等人首次開發單光子探測器到超導納米線。 2001年,國外研究人員隨后研制出基于NbN的超導納米線單光子探測器和納米線單光子探測器。超細 NbN。國家對超導納米線光子探測器的研究發展迅速,主要集中在南京大學和中科院上海微系統與信息技術研究所。由中科院上海微系統與信息技術研究所研制的2017 NbN基SNSPD對波長為1.55 m的光子實現了52.5%的探測效率。
作為一種新型的光子探測器,單光子超導納米線具有明顯的優勢:探測器的死區時間非常短,并且在一個光子的距離處可以忽略的暗度很小。然而,SNSPD 的工作溫度約為 2.5K,嚴格的溫度要求限制了由超導納米線制成的單光子探測器的使用。近年來,具有超導納米線的單光子探測器主要用于地面和空間傳感以及激光距離的量子通信。
激光在大氣中不斷傳播,不易受干擾,光傳播速度快,因此可以達到遠距離和快速覆蓋。高分辨率測量可以與 TDC 結合使用。這些特性使得使用單光子激光雙筒望遠鏡非常合適。
根據飛機底盤的類型,安裝在飛機底盤上的單光子激光系統可分為:空中單光子激光系統和太空單光子激光系統。
2017 年,NASA 在飛機上使用摻鉺光纖激光器和光子計數傳感器,從飛機下方 3 至 13 公里的距離測量環境二氧化碳排放量。同年,當地科學家王天順等人研制出遠程空中單光子激光反應系統。
上至空格鍵的單光子激光器過去在海外已開發,美國在相關領域研究了數十年。 1998 年,J.S. Massa、GS Buller等人首次開發了基于光子計算技術(具有時間相關性的單光子計算技術)的激光測距儀。目前,空間激光測高儀廣泛應用于陸地測量測量,但傳統的單點激光測高儀測量速度慢,無法快速采集數據,而傳統的線性成像檢測方法要求激光功率大,可用于空間測量。依賴條件。 2017年,華東師范大學研究團隊研發出一種多光束探測器的寬視場光子計數系統,有效克服了傳統測高儀的不足。 ICESat-2 由美國宇航局于 2017 年發射,使用 532nm 激光高度計和單光子探測器來測量冰川和冰川高程、土地和植被高程、水平高程的變化。海洋和其他景觀特征。?
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