အောက်တီကယ်ဖိုဘာလေဆာ့
◆ အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာသည် အက်စစ်အခြေအနေရှိသော လေဆာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပြီး အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာများကို ၎င်း၏ လှုပ်ရှားမှုအင်အားအလွှာအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ ဖိုင်ဘာသည် ကွန်ပျူတာမှ လေဆာဒိုက်များမှ မပြုပြင်ထားသော အလင်းကို စုပ်ယူပြီး သတ်မှတ်ထားသော အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲသည်။ အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာကို ဒေါ့ပ် (ဖိုင်ဘာထဲသို့ အထူးမြင့်မားသော သတ္တုတစ်ခုကို ထည့်သွင်းခြင်း) ပြုလုပ်ထားသည်။ အမျိုးမျိုးသော ဒေါ့ပ်ပစ္စည်းများသည် အမျိုးမျိုးသော အလှည့်အပြောင်းများကို ထုတ်လုပ်သည်။
- အကျဉ်းချုပ်
- ပတ်သက်သော ပণုံများ
Hibo (Liaocheng High-tech Zone) Trading Co., Ltd ကို
Haibo Laser သည် "မြောက်တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဗင်းနစ်" ဟုသိသော Jiangbei ရှိ ရေမြို့ဖြစ်သော Liaocheng တွင် တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် လေဆာနည်းပညာ၊ လေဆာကိရိယာများ၏ အလိုက်သင့်ပြင်ဆင်မှု၊ ရောင်းချမှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုမှုတွင် အထူးပြုသော အဆင့်မြင့် နည်းပညာ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လေဆာထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရည်စူးထားပြီး တီထွင်မှု မူပိုင်ခွင့် ၂၀ ကျော် ရရှိထားသည်။
အကြောင်းရင်းများ
● အတွေ့အကြုံများ
Hibo Laser ဟာ လေဆာ နည်းပညာကို အာရုံစိုက်တဲ့ အဆင့်မြင့် နည်းပညာ လုပ်ငန်းတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ လေဆာကိရိယာတွေကို ထုတ်လုပ်၊ ရောင်းချ၊ ထိန်းသိမ်းရေးမှာ အထူးပြုပါတယ်။ သုတေသနနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်စူးမှုက လေဆာ ထုတ်ကုန်တွေ ကဏ္ဍမှာ မူပိုင်ခွင့်ရ တီထွင်မှု ၂၀ ကျော် ဖန်တီးဖို့ ဦးတည်ပေးခဲ့တယ်။
● ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များ
ကျွန်ုပ်တို့က လေဆာအထုပ်၊ ဖြတ်ခြင်း၊ အမှတ်အသားထိုးခြင်းနှင့် အံဆွဲစက်များအပါအဝင် ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကို ကမ်းလှမ်းပါသည်။
● အသုံးများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များကို အဝတ်အစားနှင့် သားရေ၊ ကုန်စည်အမှတ်တံဆိပ် ထိုးထွင်း၊ ကြော်ငြာအနုပညာ၊ လက်မှုပညာ၊ plexiglass၊ မော်ဒယ်ထုတ်လုပ်မှု၊ ထုတ်ပိုးခြင်းနှင့် ပုံနှိပ်ခြင်း၊ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၊ ကုန်ကြမ်းကိရိယာများကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုး
● ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ
ပို့ဆောင်ပြီးနောက် အခမဲ့ စစ်ဆေးခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်း၊ debugging လုပ်ပေးပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ အားလုံးကိုလည်း ပေးပါတယ်။ ဒီတော့ ရောင်းပြီးနောက် ထောက်ပံ့မှုအတွက် မပူပန်ဖို့ သေချာစေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စက်ရုံကို လာလည်လည်ပတ်ဖို့ ကြိုဆိုပါတယ်။
အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာဆိုတာဘာလဲ
အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာကို အက်စစ်အခြေအနေရှိသော လေဆာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာများကို ၎င်း၏ လှုပ်ရှားမှုအမြင့်အတွက် အထူးသတ်မှတ်ထားသော အလင်းရောင်အရင်းအမြစ်အဖြစ် အသုံးပြုသည်။ ကွက်လပ်သံမဏိ သို့မဟုတ် ဖိုစဖိတ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဖိုင်ဘာသည် ပံ့ပိုးလေဆာဒိုင်အိုက်များမှ မပြုလုပ်ထားသော အလင်းကို စုပ်ယူပြီး သတ်မှတ်ထားသော အလင်းရောင်အရွယ်အစားတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲသည်။ အဆိုပါ အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာကို ဒေါ့ပ် (ဖိုင်ဘာထဲသို့ ရှားပါးသတ္တုတစ်ခု ထည့်သွင်းခြင်း) ပြုလုပ်ထားသည်။ အမျိုးမျိုးသော ဒေါ့ပ်ပစ္စည်းများသည် အမျိုးမျိုးသော အလင်းရောင်အရွယ်အစားများကို ထုတ်လုပ်သည်။
အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာ၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
● တိကျမှုနှင့် အလင်းရောင်အရည်အသွေး
အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာများသည် ၎င်းတို့၏ ထူးခြားသော တိကျမှုအတွက် အထူးသဖြင့် ချီးမြှင့်ခံရပြီး၊ အထူးသဖြင့် အသေးစိတ်နှင့် ရှုပ်ထွေးသော ဖြတ်တောက်မှုများအတွက် အထူးသင့်လျော်သည်။ ၎င်းလေဆာ၏ အလင်းရောင်အရည်အသွေးမြင့်မားမှုသည် အထူးသဖြင့် အလင်းရောင်ကို အထူးသိပ်သည်းစွာ အာရုံစိုက်စေပြီး၊ အထူးသဖြင့် သန့်ရှင်းသော အနားများကို ရရှိစေပြီး၊ ပစ္စည်းအလွှာအနည်းဆုံးဖြင့် အလွှာများကို လျှော့ချသည်။
● စွမ်းအင်ထိရောက်မှု
အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာများ၏ ထင်ရှားသော အင်္ဂါရပ်များထဲမှ တစ်ခုမှာ ၎င်းတို့၏ ထူးခြားသော စွမ်းအင် ထိရောက်မှု ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအား၏ အပိုင်းအခြားကို လေဆာအလင်းသို့ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ရရှိသည်၊ ၎င်းသည် စွမ်းအင် အလွတ်သုံးစွဲမှုကို အထူးသဖြင့် လျှော့ချသည်။ အဆိုပါ အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ကုန်ကျစရိတ်များကို လျော့နည်းစေပြီး ကာဗွန် အထွက်ကိုလည်း လျော့နည်းစေသည်။
● အပြောင်းအလဲများ
အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာများသည် သံမဏိနှင့် အလူမီနီယမ်ကဲ့သို့သော သတ္တုများနှင့် ပလတ်စတစ်နှင့် သစ်သားကဲ့သို့သော မသတ္တုများကို အမှတ်အသားပြုရန် အထူးသင့်လျော်သည်။ ၎င်းတို့၏ တိကျမှုနှင့် အမျိုးမျိုးသော အသုံးပြုနိုင်မှုသည် အထူးသေချာသော နှင့် တည်ငြိမ်သော အမှတ်အသားများ လိုအပ်သော အလုပ်များအတွက် ၎င်းတို့ကို ရွေးချယ်မှုအဖြစ် ပြောင်းလဲစေသည်။
● သေးငယ်သော ဒီဇိုင်း
အခြားလေဆာအမျိုးအစားများထက် သေးငယ်သော အကျယ်အဝန်းရှိသော အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာများသည် ၎င်းတို့၏ နေရာထိရောက်သော ဒီဇိုင်းအတွက် သိကြသည်။ ၎င်းတို့၏ သေးငယ်သော ပုံစံသည် ရှိပြီးသား စက်ရုံများတွင် လွယ်ကူစွာ ထည့်သွင်းနိုင်စေသည်၊ နေရာကန့်သတ်ရှိသော အဆောက်အအုံများတွင်ပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ၎င်းဒီဇိုင်းမှ အကျိုးခံစားရသည်၊ ၎င်းသည် အထက်တန်းအခန်းအတွင်း အခန်းအကျယ်ကို ထိန်းသိမ်းစေပြီး ရှိပြီးသား အလုပ်စဉ်များတွင် ပေါင်းစပ်ရန်လည်း လွယ်ကူစေသည်။
● အမြင့်မားသော ထွက်ရှိမှု စွမ်းအား
အထူးစိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် အထူးစွမ်းအင်အာရုံစိုက်မှုလိုအပ်သော အလုပ်များကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် အော်ပတစ်ဖိုဘာလေဆာများသည် ၎င်းတို့၏ အမြင့်မားသော ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားဖြင့် ထူးခြားသည်။ ၎င်း၏ အင်္ဂါရပ်သည် အမြင့်မားသော စွမ်းအားအဆင့်များတွင် ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ခွင့်ပြုသည်၊ မပြတ်သားသော လုပ်ဆောင်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။
● ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် နည်းနည်းပြုပြင်မှု
အော်ပတစ်ဖိုဘာကို အသုံးပြုသော လေဆာစနစ်များ၏ အကြီးဆုံး အကျိုးကျေးဇူးများထဲမှ တစ်ခုမှာ ၎င်းတို့သည် အနည်းငယ်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ ပိတ်ထားသော အော်ပတစ်လမ်းကြောင်းကြောင့်၊ ၎င်းလေဆာများသည် ဖုန်နှင့် အခြားအမှုများမှ ကာကွယ်ထားပြီး၊ မကြာခဏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။
အော်ပတစ်ဖိုဘာလေဆာ၏ အမျိုးအစားများက ဘာလဲ?
အထွေထွေပြောရလျှင်၊ ဖိုဘာလေဆာများကို အောက်ပါ အခြေခံအချက်များကို အသုံးပြု၍ အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်။
● လေဆာအရင်းအမြစ်: ဖိုဘာလေဆာများသည် လေဆာအရင်းအမြစ်နှင့် ရောစပ်ထားသော ပစ္စည်းအရ အမျိုးမျိုးကွဲပြားသည်။ Ytterbium-doped ဖိုဘာလေဆာများ၊ Thulium-doped ဖိုဘာလေဆာများနှင့် Erbium-doped ဖိုဘာလေဆာများကဲ့သို့သော ဥပမာများရှိသည်။ ၎င်းလေဆာအမျိုးအစားများသည် အမျိုးမျိုးသော လျှပ်စစ်လှိုင်းအရှည်များကို ထုတ်လုပ်ကြသောကြောင့် အမျိုးမျိုးသော လျှောက်လွှာများအတွက် အသုံးပြုသည်။
● လည်ပတ်မှုနည်းလမ်း: အမျိုးမျိုးသော လေဆာများသည် လေဆာရောင်ခြည်များကို မတူညီသော နည်းလမ်းများဖြင့် ထုတ်လွှတ်သည်။ လေဆာရောင်ခြည်များသည် အမြင့်ဆုံး အင်အားများကို ရောက်ရှိရန် သတ်မှတ်ထားသော ပြန်လည်ထုတ်လွှတ်နှုန်းတွင် ပေါက်ကွဲနိုင်သည် (ပေါက်ကွဲသော ဖိုင်ဘာ လေဆာများ)၊ "q-switched", "gain-switched" နှင့် "mode-locked" လေဆာများကဲ့သို့။ သို့မဟုတ်၊ ၎င်းတို့သည် ဆက်တိုက်ဖြစ်နိုင်ပြီး၊ အဆိုပါ အင်အားကို ဆက်တိုက်ပေးပို့သည် (ဆက်တိုက်လှိုင်း ဖိုင်ဘာ လေဆာများ)။
● လေဆာ အင်အား: လေဆာ အင်အားကို ဝတ်စ်ဖြင့် ဖျော်ဖြေရန် အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် လေဆာရောင်ခြည်၏ ပျမ်းမျှ အင်အားကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်တွင် 20W ဖိုင်ဘာ လေဆာ၊ 50W ဖိုင်ဘာ လေဆာ စသည်တို့ ရှိနိုင်သည်။ အင်အားမြင့် လေဆာများသည် အင်အားနည်း လေဆာများထက် အမြန်ဆုံး အင်အားပိုများကို ထုတ်လုပ်သည်။
● မိုဒ်: မိုဒ်သည် အလင်းသည် သွားလာသော အခြေခံအရာ (core) ၏ အရွယ်အစားကို ရည်ညွှန်းသည်။ မိုဒ်နှစ်မျိုးရှိသည်: တစ်ခုတည်းသော မိုဒ် ဖိုင်ဘာ လေဆာများနှင့် မျိုးစုံ မိုဒ် ဖိုင်ဘာ လေဆာများ။ တစ်ခုတည်းသော မိုဒ် လေဆာများအတွက် အခြေခံအရာ ၏ အချင်းချင်းအရွယ်အစားသည် သေးငယ်ပြီး၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ၈ မှ ၉ မိုက်ခရိုမီတာအကြားရှိသည်၊ အပြောင်းအလဲအနေဖြင့် မျိုးစုံ မိုဒ် လေဆာများအတွက် အရွယ်အစားသည် ကြီးမားပြီး၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ၅၀ မှ ၁၀၀ မိုက်ခရိုမီတာအကြားရှိသည်။ အထွေထွေစည်းမျဉ်းအရ၊ တစ်ခုတည်းသော မိုဒ် လေဆာများသည် လေဆာအလင်းကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ပို့ဆောင်ပြီး အကောင်းဆုံးသော အလင်းရောင်အရည်အသွေးကို ရရှိသည်။
အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာ လေဆာ၏ လျှပ်စစ်အားကို ဘယ်လို အဆင့်မြှင့်တင်မလဲ
အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာ လေဆာများ၏ လျှပ်စစ်အားကို အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်မှုသည် ဘရစ်လူးဝိုင်နှင့် ရာမန် အစိုဓာတ်ချိုးမှုတို့နှင့် လေဆာများ၏ အတိုချုပ်အရှည်တို့ကြောင့် ကန့်သတ်ထားသည်။ အားဖြည့်စက်များ၊ အပြောင်းအလဲများနှင့် အတွေးအခေါ် အစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင် အစိတ်အပိုင်းများစွာသည် မဟာဗျူဟာမဟုတ်သော ဖိုင်ဘာ ဖွဲ့စည်းမှုများကို လိုအပ်သည်။
အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာများတွင် မဟုတ်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုနှစ်မျိုးရှိသည်။ ပထမတစ်ခုမှာ Kerr အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပြီး၊ အလင်းရောင်၏ အင်အားအပေါ် မီဒီယာ၏ ပြန်လည်ထွက်ရှိမှု အညွှန်းကို အခြေခံသည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည် အထွေထွေ အချက်အလက်အမျိုးအစားအပေါ် မူတည်၍ သုံးမျိုးသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများအနက် တစ်ခုအဖြစ် ဖွင့်ဆိုသည်။ အထူးသဖြင့် cross-phase modulation (CPM), self-phase modulation (SPM), သို့မဟုတ် four-wave mixing (FWM) ဖြစ်သည်။
ဒုတိယ မဟုတ်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် အော်ပတစ်ကွင်းသည် ၎င်း၏ စွမ်းအင်အချို့ကို မဟုတ်သော မီဒီယာသို့ အင်လက်စစ် စက်မှုဖြင့် လွှဲပြောင်းသောအခါ ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤအင်လက်စစ် စက်မှုသည် stimulated Brillouin scattering (SBS) နှင့် stimulated Raman scattering (SRS) ကဲ့သို့သော ဖြစ်စဉ်များကို ဖြစ်စေပါသည်။
အစွမ်းထက်သော scattering လှုပ်ရှားမှု၏ မည်သည့်အမျိုးအစားမဆို ဖိုင်ဘာအတွက် အကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ နှစ်ခုလုံးတွင်၊ ဖြစ်ပေါ်နေသော စွမ်းအင်သည် သတ်မှတ်ထားသော အဆင့်တစ်ခုထက် မြင့်မားလာပါက၊ ဖြန့်ဝေထားသော အလင်း၏ အင်တင်စစ်သည် အလွန်မြန်ဆန်စွာ တိုးလာသည်။ နှိုင်းယှဉ်စဉ်တွင် အကြီးစား အကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲမှုနှင့် ကျယ်ပြန့်သော အကျိုးအမြတ် အကျယ်အဝန်းကြောင့် Raman amplification သည် ပို၍ အကျိုးရှိသည်။ ၎င်းတို့အကြား အဓိက ကွာခြားချက်မှာ Brillouin တွင် အမြင်အာရုံလှိုင်းသည် အနိမ့်အကြိမ်နှုန်း acoustic phonons များနှင့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်သည်။ Raman တွင်တော့ ဦးတည်ထားသော အမြင်အာရုံလှိုင်းသည် အမြင့်အကြိမ်နှုန်း optical phonons များနှင့် ဆက်သွယ်သည်။ အခြားသော အရေးကြီးသော ကွာခြားချက်မှာ SRS သည် နှစ်ဘက်လှည့်ပတ်နိုင်သော်လည်း SBS သည် optical fibers တွင် အနောက်ဘက်လှည့်ပတ်သာ ဖြစ်ပေါ်သည်။
Optical Fiber Laser နှင့် CO2 Laser များအကြား ကွာခြားချက်ကဘာလဲ?
ဖိုင်ဘာနှင့် CO2 လေဆာများအကြား အဓိကကွာခြားချက်မှာ လေဆာရောင်ခြည်ကို ဖန်တီးသော အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ဖိုင်ဘာလေဆာများတွင် လေဆာအရင်းအမြစ်မှာ ရှင်သန်သော သတ္တုတစ်ခုနှင့် ရှိသော ဆီလီကာမှ ပြုလုပ်ထားသည်။ CO2 လေဆာများတွင် လေဆာအရင်းအမြစ်မှာ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပါဝင်သော ဂက်စ်များ၏ မျှော်စင်ဖြစ်သည်။
လေဆာနှစ်မျိုးစလုံးသည် ပစ္စည်းများကို ဖြတ်ရန် အထူးသင့်လျော်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့တွင် လုပ်ဆောင်မှုအထူးပြုမှုကွာခြားမှုရှိသည်။ တစ်ဖက်တွင် CO2 လေဆာများသည် ပလတ်စတစ်ကဲ့သို့သော မသတ္တုဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို ဖြတ်ရန် အထူးသင့်လျော်သော ကိရိယာများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ အထူးသဖြင့် မြင့်မားသော ထိရောက်မှုနှင့် ကောင်းမွန်သော ရောင်ခြည်အရည်အသွေးသည် ၎င်းတို့ကို ဤစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အများဆုံး အသုံးပြုသော လေဆာအမျိုးအစားဖြစ်စေသည်။
အခြားဘက်မှာ၊ ဖိုင်ဘာလေဆာများသည် သတ္တုရွှေ့များ (အဓိကအားဖြင့် စတိန်းလက်သံ) ကို ဖြတ်တောက်ရန် အရေးကြီးသော တိုးတက်မှုများ ရရှိခဲ့သည်၊ အဓိကအားဖြင့် ၎င်းတို့၏ မြန်နှုန်းမြင့်ဖြတ်တောက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် CO2 လေဆာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အမြဲတမ်း ၂-၃ ဆ မြန်ဆန်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ၀.၂၅" နှင့် သေးငယ်သော အထူရှိသတ္တုများကို ဖြတ်တောက်သောအခါ ဖိုင်ဘာလေဆာများကို များပြားထုတ်လုပ်မှုအတွက် စဉ်းစားရန် အထူးသင့်လျော်သည်၊ သို့သော် သတ္တုသည် ၀.၃၇၅" ထက် အထူရှိပါက CO2 လေဆာများသည် မြန်နှုန်းအကျိုးအမြတ်နှင့် ထူးခြားသော ဖြတ်တောက်မှုအရည်အသွေးများကို ဆက်လက်ခံစားရသည်။ ထို့ကြောင့် ဖိုင်ဘာလေဆာများသည် သတ္တုဖြတ်တောက်မှုအတွက် CO2 လေဆာများကို အပြုံးအပြောင်းပြုမည်ဟု မျှော်လင့်ရပါ။
အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာ၏ အသုံးပြုမှု
● လေဆာနဲ့ အမှတ်အသားထိုးခြင်း
၁၀၆၄ nm ထုတ်လွှင့်မှု အလှိုင်းအရောင် ytterbium-doped ဖိုင်ဘာလေဆာများသည် လေဆာမှတ်သားမှုအတွက် အထူးသင့်လျော်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပလတ်စတစ်နှင့် သတ္တုမျက်နှာပြင်များတွင် ထိပ်တန်း၊ တည်ငြိမ်သော အမှတ်များကို ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကို အမြန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ကိရိယာများကို လိုက်လျောညီထွေစေရန် အထူးပြင်ဆင်နိုင်ပြီး လက်မှတ်ဖြင့် သို့မဟုတ် အလိုအလျောက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဖိုင်ဘာလေဆာ စက်ကိရိယာများကို အနီမြှုပ်၊ အထူးသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အထူးထိုးခြင်းများအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
● လေဆာချိတ်ဆက်ခြင်း
အခြားသော အရေးကြီးသော လျှောက်လွှာတစ်ခုမှာ ဂျက်ဝယ်လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ အောက်တိုဘာဖိုင်ဘာ လေဆာ ဂျက်ဝယ်လုပ်ငန်းသည် အစီအစဉ်များက ပေးသော အကျိုးအမြတ်များကြောင့် ဈေးကွက်အတွင်း အမြန်ဆုံး ရှေ့ဆောင်နေသော နည်းပညာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ လေဆာ ဂျက်ဝယ်လုပ်ငန်းသည် ရိုးရာနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုမြန်ဆန်သော အမြန်နှုန်းများ၊ ပိုမိုတိကျမှု၊ ပိုမိုနည်းပါးသော ဖွဲ့စည်းမှု၊ ပိုမိုအရည်အသွေးနှင့် ထိရောက်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။
● လေဆာ သန့်ရှင်းရေး
လေဆာ သန့်ရှင်းရေးသည် သံမဏိမျက်နှာပြင်များမှ အရောင်၊ အောက်ဆိုက်ဒ်နှင့် သံမဏိအရည်များကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အောက်တိုဘာဖိုင်ဘာ လေဆာများကို အသုံးပြု၍ အကောင်းဆုံး အလုပ်လုပ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ကို အလိုအလျောက်လုပ်နိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအခြေအနေများအတွက် အထူးပြုလုပ်နိုင်သည်။
● လေဆာဖြတ်ခြင်း
လေဆာ ဖြတ်ခြင်းသည် အောက်တိုဘာဖိုင်ဘာ လေဆာ လျှောက်လွှာများ၏ အများဆုံး သုတေသနပြုထားသော နယ်ပယ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အထူးသဖြင့် အထူးအရည်အသွေးရှိသော အနားများဖြတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် အနီးကပ်သော အထောက်အထားများရှိသော အပိုင်းများအတွက် အထူးသင့်လျော်သည်။ ၎င်း၏ အသုံးပြုမှုသည် အကျိုးအမြတ်များ၏ ရှည်လျားသော စာရင်းကြောင့် ဖက်ဘရိတ်များအကြား တိုးတက်လာသည်။
အောက်တိုဘာဖိုင်ဘာ လေဆာသည် ဘယ်လောက်ကြာမြင့်သလဲ?
အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များ၏ အများစုက ဖိုင်ဘာလေဆာများသည် ၁၀၀,၀၀၀ နာရီကြာရှည်တည်ရှိသည်ဟု အဆိုပြုထားသော်လည်း CO2 လေဆာများသည် ၃၀,၀၀၀ နာရီကြာရှည်တည်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ၎င်းသည် အပြုံးအပြုံးမဟုတ်ပါ။ ၎င်းနံပါတ်များသည် "အောင်မြင်မှုများအကြား အချိန်အလယ်အလတ်" (MTBF) ဟုခေါ်သော တန်ဖိုးကို ရည်ညွှန်းသည်၊ ၎င်းသည် ဖိုင်ဘာလေဆာများအားလုံးအတွက် တူညီမှုမရှိပါ။ အမှန်တကယ်မှာ၊ သင်သည် ဖိုင်ဘာလေဆာအမျိုးအစားအလိုက် မတူညီသော နံပါတ်များကို တွေ့မြင်ရပါမည်။
MTBF သည် လေဆာတစ်ခု၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုင်းတာသည်၊ လေဆာသည် အောင်မြင်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်မီ ဘယ်နှစ်နာရီအထိ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ကို ပြသသည်။ ၎င်းကို လေဆာယူနစ်များစွာကို စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် ရရှိပြီး၊ ထိုနောက် လုပ်ဆောင်မှုနာရီစုစုပေါင်းကို အောင်မြင်မှုစုစုပေါင်းဖြင့် ခွဲခြားသည်။ ၎င်းတန်ဖိုးသည် ဖိုင်ဘာလေဆာတစ်ခုသည် ဘယ်လောက်ကြာရှည်တည်ရှိနိုင်သည်ကို တိကျစွာ ပြောပြမည်မဟုတ်သော်လည်း၊ လေဆာ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ကောင်းမွန်စွာ ဖော်ပြပေးသည်။
အာရုံကြောဖိုင်ဘာလေဆာများဖြင့် ဘယ်လိုပစ္စည်းများကို အလုပ်လုပ်နိုင်သနည်း?
အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာများသည် အမျိုးမျိုးသော ပစ္စည်းများကို အလုပ်လုပ်ရန် အထူးသင့်လျော်ပြီး စက်မှုအသုံးပြုမှုနှစ်ပေါင်းများစွာကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သက်သေပြခဲ့သည်။ ဖိုင်ဘာလေဆာများသည် သတ္တုများကို အလုပ်လုပ်ရန် အထူးသဖြင့် လူကြိုက်များသည်။ ပါဝင်သော သတ္တုအမျိုးအစားသည် ဒုတိယအရေးပါသည်။ ဖိုင်ဘာလေဆာများသည် မိုက်ဒ်စတီး၊ စတိန်လက်စတီး၊ တိုက်တန်၊ သံနှင့် နီကယ်တို့ကို အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး အလူမီနီယမ်၊ ဘရတ်စ်၊ ကြိုးနှင့် တန်ဖိုးရှိသတ္တုများ (ငွေ နှင့် ရွှေ) ကဲ့သို့သော ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သော သတ္တုများကိုလည်း အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် အာနိုဒိုက်နှင့် အရောင်ဆေးလိပ်များရှိ ပစ္စည်းများနှင့်လည်း ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်သည်။ ဖိုင်ဘာလေဆာများ၊ အထူးသဖြင့် ပလ်စ်နန်နိုစက္ကူလေဆာများသည် ဆီလီကွန်၊ ရွှေ့လျားပစ္စည်းများ (အထူးသဖြင့် ရွှေ့လျားများ)၊ ပလတ်စတစ်၊ ပိုလီမား၊ ဆီရာမစ်၊ ကွန်ပေါက်၊ သေးငယ်သော အလွှာများ၊ အုတ်များနှင့် ကွန်ကရစ်တို့ကို အလုပ်လုပ်ရန်လည်း အသုံးပြုသည်။
အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာသည် လေဆာဘီးမ်ကို အားဖြည့်ရန် အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာကို ရေဇာနစ်အဖြစ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းကို Yb အိုင်ယွန်များဖြင့် ဒေါ့ပ်ထားသော ဖိုင်ဘာခလက်ဒင်း၏ အထပ်ထပ်ဖွဲ့စည်းမှုကို ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်သည်။ လေဆာဒိုင်ယိုက်အက်စ်ကို ဖိုင်ဘာအတွင်း ပံ့ပိုး၍ အထွက်မြင့်လေဆာကို ဖန်တီးသည်။ ၎င်းအစား၊ လေဆာသည် နက်ရှိုင်းသော အထက်အမြှုပ်၊ အနီရောင်ခြင်းနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် အထူးသင့်လျော်သည် - အထူးသဖြင့် အမြန်ဆုံး ပြီးမြောက်ရန် လိုအပ်သော ထုတ်လုပ်မှုအစုအတွက် ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်များအတွက်။
သို့သော် ဖိုင်ဘာလေဆာများမှ ထွက်ရှိသော အပူအထွက်အမြင့်ကြောင့်၊ ၎င်းတို့သည် မသတ္တုများတွင် အမှတ်အသားထိုးရန် အထူးသင့်လျော်မှုမရှိနိုင်ပါ။ မသတ္တုအချို့တွင် အရမ်းနိမ့်သော ဖျက်စီးမှုအမှတ်များရှိသည်၊ ၎င်းသည် ဖိုင်ဘာလေဆာများသည် ရည်ညွှန်းထားသော အရပ်ကို ကျော်လွန်၍ ဖျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။ အခြားဖိုင်ဘာများတွင် အမြင့်မားသော ဖျက်စီးမှုအမှတ်များရှိပြီး ဖိုင်ဘာ၏ ဘီးမ်ကို တိုက်ခိုက်သည်။ အမြင့်မားသော ဖျက်စီးမှုအမှတ်ဖြင့် ဖိုင်ဘာလေဆာသည် သင့်လျော်သော အ darkest အမှတ်ကို ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့အတွက် အခြားလေဆာအမျိုးအစားများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ
ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုသည် အော်ပတစ်ဖိုဘာလေဆာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏ အဓိကအပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ဥပမာအားဖြင့် အင်အားလိုင်းများ၊ အလင်းအိမ်များ၊ ဖျော်ဖြေရန်စစ်/filter များနှင့် စင်ဆာများကို စစ်ဆေးခြင်း ပါဝင်သည်။ အင်အားလိုင်း၏ ချိတ်ဆက်မှုသည် တင်းမာပြီး လွတ်လပ်မရှိရပါ; အလင်းအိမ်သည် အလင်းပစ္စည်း၏ အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် အစားထိုးရန် လိုအပ်သည်; ဖျော်ဖြေရန်စစ်/filter သည် ဖုန်နှင့် အညစ်အကြေးများကို ဖျော်ဖြေရန် အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် သန့်ရှင်းရန် သို့မဟုတ် အစားထိုးရန် လိုအပ်သည်; စင်ဆာသည် ပစ္စည်း၏ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ရန် အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် အချိန်နှင့်အမျှ ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် သို့မဟုတ် အစားထိုးရန် လိုအပ်သည်။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွင်း၊ လုံခြုံသော လည်ပတ်မှုသည် အရေးကြီးသည်။ ပထမဦးစွာ၊ စက်ကို ပိတ်ထားပြီး အားသွင်းကိရိယာကို ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိကြောင်း သေချာစေရန် လိုအပ်သည်။ မဟာဗျူဟာမဟုတ်သောသူများသည် မလိုအပ်သော အရှုံးများနှင့် အန္တရာယ်များကို ရှောင်ရှားရန် ကိုယ်တိုင် ပြုပြင်ရန် ကြိုးစားသင့်သည်မဟုတ်ပါ။ အချိန်တစ်ခုတွင်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏ အဆင့်များနှင့် ရလဒ်များကို မှတ်တမ်းတင်ရန် အကြံပြုသည်။ ၎င်းသည် အနာဂတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုကို လွယ်ကူစေပြီး အခြား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်သားများအတွက် ရည်ညွှန်းချက်နှင့် အကူအညီ ပေးနိုင်သည်။
အမြင်အာရုံ ဖိုင်ဘာ လေဆာ၏ အင်အား လျော့နည်းမှု ပြဿနာများကို လျှော့ချရန်၊ ပုံမှန် ကာကွယ်ရေး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို အကြံပြုသည်။ ၎င်းတွင် စက်ပစ္စည်းများကို ပုံမှန် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းခြင်း၊ ဖြစ်နိုင်သော ပြဿနာများကို အချိန်မီ ရှာဖွေပြီး ဖြေရှင်းခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ စက်ပစ္စည်းများ၏ လည်ပတ်မှုကို တည်ငြိမ်စေရန် အထောက်အကူပြုသည်။ ကာကွယ်ရေး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည် စက်ပစ္စည်းများ၏ အသက်တာကို တိုးမြှင့်စေခြင်းသာမက စက်ပစ္စည်းများ၏ လည်ပတ်မှု ထိရောက်မှုကိုလည်း တိုးတက်စေသည်။
ကိရိယာကို ထိန်းသိမ်းခြင်းအပြင် ၎င်း၏ အနားအရပ်ကိုလည်း သန့်ရှင်းစွာ ထိန်းသိမ်းရပါမည်။ ဖုန်နှင့်ညစ်ညမ်းမှုများသည် သင့်ကိရိယာ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို အ negatively သက်ရောက်စေနိုင်ပြီး အလုပ်မလုပ်နိုင်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကိရိယာနှင့် ၎င်း၏ အနားအရပ်ကို သန့်ရှင်းစွာ သန့်ရှင်းစေရန် အချိန်အခါမရွေး သန့်ရှင်းရပါမည်။ အချိန်တစ်ခုတွင် ကိရိယာတည်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်၏ အပူချိန်နှင့် အစိုဓာတ်ကို သင့်လျော်စွာ ထိန်းသိမ်းပါက ကိရိယာ၏ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။
နည်းပညာတိုးတက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပျက်နေသောကြောင့် အောက်တိုဘာဖိုင်လေဆာများ၏ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲများလည်း အမြဲတမ်း အပ်ဒိတ်လုပ်နေပါသည်။ ကိရိယာ၏ လုပ်ဆောင်မှုနှင့် သဟဇာတမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ဆက်စပ်သော ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲများကို အချိန်မီ အပ်ဒိတ်လုပ်ရပါမည်။ ၎င်းသည် ကိရိယာ၏ လုပ်ဆောင်မှု ထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေပြီး ၎င်း၏ တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်စေပြီး အလုပ်မလုပ်နိုင်မှုအခွင့်အလမ်းကို လျှော့ချပါသည်။
မေးမြန်းမှုများ
Q: အောက်တိုဘာဖိုင်လေဆာများ၏ ကန့်သတ်ချက်များက ဘာလဲ?
Q: အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာတစ်ခုသည် မည်မျှနာရီကြာရှည်ခံနိုင်သနည်း?
Q: အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာကို မည်သည့် အကြိမ်ရေတွင် သတ်မှတ်ရမည်နည်း?
Q: အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ စွမ်းအားဆုံးရှုံးပါသလား?
Q: အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာများ၏ အဆုံးရှုံးမှုနည်းလမ်းများက ဘာလဲ?
Q: အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာသည် ဘယ်လောက်မှန်ကန်သနည်း?
Q: အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာ သို့မဟုတ် CO2 လေဆာ ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းသလဲ?
Q: အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာများသည် လေဝင်လေထွက်လိုအပ်ပါသလား?
Q: အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာသည် ဘယ်အထိ အစိုဓာတ်ရှိရမလဲ?
Q: အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာများသည် အပူပေးရန် လိုအပ်ပါသလား?
Q: အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာဖြင့် ဖြတ်နိုင်ပါသလား?
Q: အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာသည် ဂက်စ်လိုအပ်ပါသလား?
Q: အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာ၏ အမျိုးအစားနှစ်မျိုးက ဘာလဲ?
Q: အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာ လေဆာအတွက် မျက်စိကာကွယ်မှု လိုအပ်ပါသလား?
Q: အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာ လေဆာများသည် ရောင်ခြည် ထုတ်လွှတ်ပါသလား?
Q: အော်ပတစ်ဖိုင်ဘာ လေဆာ၏ အထောက်အထားက ဘာလဲ?
အိပ်ချင်းများ: optical fiber laser၊ China optical fiber laser manufacturers၊ suppliers၊ factory၊ CO2 ပေါင်းစပ် လေဆာ ဖြတ်စက် , သံမဏိမဟုတ်သောပစ္စည်းများအတွက် CO2 လေဆာဖြတ်စက် , ဆီလီကွန်လေဆာဖြတ်စက် , အထည်နှင့် အရေပြားအတွက် လေဆာ ဖြတ်စက် , CO2 ကွက်မှန်လေဆာမှတ်သားစက် , ဖိုင်ဘာအာကာသလေဆာစကင်နင်းဝင်ဆောင်စက်
အစုလိုက်အပြုံလိုက်