10W-15W uv laser

Почему приложения обработки микроэлектроники выигрывают от использования УФ-лазеров RFH

Почему приложения обработки микроэлектроники выигрывают от использования УФ-лазеров RFH

 

Ультрафиолетовые лазеры используются во многих отраслях промышленного производства, особенно в микроэлектронике и производстве дисплеев. Это связано с тем, что ультрафиолетовый свет обладает уникальными свойствами, которые позволяют выполнять микрообработку и другие виды структурирования деталей с большей точностью и меньшими термическими повреждениями.

  • Длина волны лазера:

    354.7nm
  • Средняя выходная мощность:

    3W-10W @30kHz
  • Ширина импульса:

    <12ns @ 30kHz
  • Частота повторения импульсов:

    10-200kHz
  • Качество луча (㎡):

    <1.2
  • Диаметр луча:

    0.8±0.2mm Measured at window
  • Угол полного расхождения луча:

    <2mrad
  • Округлость луча:

    >90%
  • Стабильность от импульса к импульсу:

    <2% RMS/@30kHz
  • Средняя стабильность мощности:

    <5% RMS/8hr
  • Дрейф наведения луча:

    <30μrad/℃
  • Коэффициент поляризации:

    >100:1
  • Поляризационная ориентация:

    Horizontal
  • Рабочая темп. & правая сторона:

    10℃ to 30℃ | <80%
  • Температура хранения и справа):

    -20℃ to 65℃ | <90 %
  • Потребность в электроэнергии:

    100-240VAC |50/60Hz | Single phase
  • Потребляемая мощность:

    <500W
  • Гарантия:

    18months
banner
  • Информация о продукте
  • видео

ультрафиолетовый лазер

 

Почему приложения обработки микроэлектроники выигрывают от использования УФ-лазеров RFH

 

Сайт: http://www.rfhtech.com

WhatsApp (Вечат): 18928466502

Электронная почта: export06@rfhlasertech.com

 

Ультрафиолетовые лазеры используются во многих отраслях промышленного производства, особенно в микроэлектронике и производстве дисплеев. Это связано с тем, что ультрафиолетовый свет обладает уникальными свойствами, которые позволяют выполнять микрообработку и другие виды структурирования деталей с большей точностью и меньшими термическими повреждениями.

 

Наносекундные УФ-лазеры RFH — истребители микроэлектроники

 

Есть три причины, по которым УФ-лазеры могут это делать. Во-первых, почти все — пластмассы, органические материалы, металлы и полупроводники — сильно поглощают УФ-излучение. Таким образом, энергия лазера эффективно воздействует на материал, а не только насквозь. Это также делает УФ-лазеры особенно эффективными при обработке композитных и многослойных материалов, которые все чаще используются в микроэлектронике и других отраслях промышленности.

Во-вторых, высокое поглощение также означает, что УФ-лазер не проникает глубоко в материал, эффективно уменьшая размер так называемой «зоны термического влияния». Области, окружающие элементы, созданные лазером (разрезы, отверстия и т. д.), которые могут быть повреждены или изменены лазером.

В-третьих, УФ-свет может быть сфокусирован лучше, чем более длинноволновый видимый или инфракрасный (ИК) свет. Это означает, что УФ-лазеры могут делать меньшие отверстия или более узкие разрезы.

 

Наносекундный лазер попадает в «золотую середину»

 

Твердотельные лазеры с диодной накачкой и шириной импульса наносекунды являются наиболее популярными промышленными источниками УФ-излучения, потому что они представляют собой «золотую середину» для большинства производителей. Они экономически привлекательны (в долларах за ватт), обычно работают при относительно высоких частотах повторения импульсов, а также имеют довольно высокую выходную мощность. Это обеспечивает рентабельное высокопроизводительное производство.

Но производители стремились к дальнейшему совершенствованию своих процессов и снижению затрат. В случае лазерных источников это обычно означает более высокую выходную мощность, поскольку это обычно увеличивает производительность процесса.

 

Описать характеристики УФ-лазера RFH с длиной волны 355 нм в обрабатывающей промышленности микроэлектроники.

 

Есть только одна небольшая проблема с твердотельными УФ-лазерами. (На самом деле их много, но мы говорим только об одном!) Это потому, что твердотельные лазеры излучают инфракрасный (ИК) свет. Поэтому внутри лазера используется кристалл генерации третьей гармоники (THG) для преобразования инфракрасного света в ультрафиолетовый свет.

Но помните, насколько хорошо большинство материалов поглощают УФ-излучение? Это означает, что трудно избежать поглощения хотя бы некоторой лазерной энергии в кристалле ГТГ. И, поскольку он находится внутри лазера, кристалл THG подвергается воздействию большого количества УФ-излучения.

 

Импульсный наносекундный УФ-лазер RFH

 

Одним из решений этой проблемы является создание в лазере механизма, который периодически физически перемещает кристалл ГТГ. Идея состоит в том, чтобы постоянно менять фокус лазерного луча в кристалле до того, как он выйдет из строя в каком-либо конкретном месте.

Этот метод работает хорошо. Но очевидно, что это увеличивает стоимость и сложность лазера. Кроме того, каждый раз, когда кристалл перемещается в новое место, происходят незначительные изменения выходной мощности и других параметров луча, которые влияют на процесс и, следовательно, на качество детали.

 

Другой подход состоит в том, чтобы полностью игнорировать проблему и держать кристалл THG в одной точке, пока лазер не исчезнет. Это удешевляет лазерную головку, что является хорошей идеей, если вы не возражаете против низкой надежности лазера, низкой стабильности выходного сигнала или короткого срока службы (<3000 часов).

 

ультрафиолетовый лазер  | зеленый лазер  | Ультрафиолетовые лазеры  | ультрафиолетовый лазер dpss  | наносекундный лазер  | УФ лазерный источник  | Твердотельные лазеры

Оставить сообщение
Если вы заинтересованы в нашей продукции и хотите узнать более подробную информацию, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только сможем.
Сопутствующие товары
K-6 Integrated UV Laser 4W-6W
K-6 Встроенный УФ-лазер 4W-6W-8W
УФ-лазер DPSS серии K-6, разработанный и произведенный RFH, обеспечивает мощность лазера 4 Вт / 6 Вт / 8 Вт с короткой шириной импульса (<20 нс при 30 K), превосходным качеством луча (M² <1,2) и идеальным качеством лазерного пятна (круглость луча). >90%). Лазер серии K-6 идеально подходит для высокоточной сверхточной обработки, а также маркировки корпуса мобильного телефона, упаковки косметики, продуктов питания, лекарств и других материалов с высоким содержанием полимеров, печатных плат, ЖК-дисплеев, поверхности стеклянной посуды, металлического облицовочного материала, пластиковой клавиатуры. , электронный компонент, подарок, устройство связи, строительные материалы и другие области.
Скачать техническое описание
K-6 Integrated UV Laser 4W-6W
Why RFH UV laser is often used in laser marking plastic button switch?
Почему УФ-лазер RFH часто используется для лазерной маркировки пластиковых кнопочных переключателей
Почему УФ-лазер RFH часто используется для лазерной маркировки пластиковых кнопочных переключателей? Все больше и больше производителей выбирают УФ-лазерную маркировочную машину для создания рисунка и символов на пластиковом кнопочном переключателе. Фокусное пятно УФ-лазера довольно маленькое с небольшой передачей тепла окружающему материалу, поэтому УФ-лазер также называют «источником холодного света». Благодаря этой функции теплового эффекта не будет. Таким образом, деформация или сжигание материалов больше не является проблемой.    Профессиональный производитель УФ-лазеров - Shenzhen RFH Laser Technology Co., Ltd    Благодаря 13-летнему опыту, наносекундный УФ-лазер серии S9, разработанный и произведенный RFH, может гравировать четкие символы на клавиатуре и мыши. Такие символы могут не только помочь людям идентифицировать различные кнопки в темноте, но и прослужат долго, поскольку на кнопках есть слегка выступающие части. Это повышает долговечность и практичность клавиатуры и мыши.   
Why RFH UV laser is often used in laser marking plastic button switch?
UV laser
УФ-лазер с холодной обработкой для маркировки пластиковых кнопок на клавиатуре
 УФ-лазер с холодной обработкой для маркировки пластиковых кнопок на клавиатуре Все больше и больше производителей выбирают УФ-лазерную маркировочную машину для создания рисунка и символов на пластиковом кнопочном переключателе. Фокусное пятно УФ-лазера довольно маленькое с небольшой передачей тепла окружающему материалу, поэтому УФ-лазер также называют «источником холодного света». Благодаря этой функции теплового эффекта не будет. Таким образом, деформация или сжигание материалов больше не является проблемой.    Профессиональный производитель УФ-лазеров - Shenzhen RFH Laser Technology Co., Ltd    Благодаря 13-летнему опыту, наносекундный УФ-лазер серии S9, разработанный и произведенный RFH, может гравировать четкие символы на клавиатуре и мыши. Такие символы могут не только помочь людям идентифицировать различные кнопки в темноте, но и прослужат долго, поскольку на кнопках есть слегка выступающие части. Это повышает долговечность и практичность клавиатуры и мыши.   
UV laser
355nm UV laser
Как можно использовать УФ-лазеры с длиной волны 355 нм в промышленном производстве?
Как можно использовать УФ-лазеры с длиной волны 355 нм в промышленном производстве?   В современном промышленном производстве лазер является незаменимой частью. По мере того, как требования к точности обработки становятся все более и более подробными, лазеры активно используются в таких отраслях промышленности, как маркировка и резка.
355nm UV laser
Laser engraving glass
Лазерная гравировка стекла, зеленый лазер или УФ-лазер, что лучше
Лазерная гравировка стекла, зеленый лазер или УФ-лазер, что лучше   В настоящее время зеленые лазеры широко используются в производстве маркировки и гравировки пивных бокалов, поэтому многие производители ускорили продвижение производственных линий, и фактически УФ-лазеры RFH также могут маркировать стекло.
Laser engraving glass
cuts diamonds
RFH 3W 5W 10W УФ-лазер режет алмазы гладко, без разрывов
RFH 3W 5W 10W УФ-лазер режет алмазы гладко, без разрывов   Бриллианты являются одним из самых дорогих предметов роскоши. Они не только яркие и очень ярко выглядят, но и являются одними из самых твердых веществ в мире и имеют очень высокую коллекционную ценность.
cuts diamonds
Marking Plastics
RFH 355nm УФ лазерный источник холодного света для маркировки пластика, без карбонизации, без горения
RFH 355nm УФ лазерный источник холодного света для маркировки пластика, без карбонизации, без горения   При поверхностной маркировке пластика всегда возникают такие проблемы, как подгорание материала, но исследования и разработки УФ-лазера RFH 355 нм полностью решили эту проблему, позволив выжить большему количеству малых и средних растущих предприятий, основным видом деятельности которых является маркировка пластика. и простор для развития.
Marking Plastics
marking plastic auto parts
УФ-наносекундная лазерная маркировка пластиковых автозапчастей, сопровождающая вас в безопасном путешествии
УФ-наносекундная лазерная маркировка пластиковых автозапчастей, сопровождающая вас в безопасном путешествии   Развитие автомобилей значительно облегчило человеческую жизнь, а исследования и разработки транспортных средств на новой энергии объединили экологичность и удобство. Пластиковые автодетали занимают важное место в разработке и монтаже автомобилей, но сложная форма и большое количество требований усложняют нанесение знаков, и наносекундный лазер RFH UV может очень хорошо решить эту проблему.
marking plastic auto parts
Получить последние предложения Подпишитесь на нашу рассылку

Пожалуйста, читайте дальше, следите за новостями, подписывайтесь, и мы приглашаем вас рассказать нам, что вы думаете.

Оставить сообщение
Оставить сообщение
Если вы заинтересованы в нашей продукции и хотите узнать более подробную информацию, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только сможем.

Дом

Продукты

О

контакт