Aiming Laser Technology Co., Ltd.
ليزر الأشعة تحت الحمراء مقابل ليزر الأشعة فوق البنفسجية

ليزر الأشعة تحت الحمراء مقابل ليزر الأشعة فوق البنفسجية

ليزر الأشعة تحت الحمراءوقد تم استخدام الليزر فوق البنفسجي على نطاق واسع في مجال المسام الدقيقة. الفرق في وضع المعالجة بين الاثنين يجعل ليزر الأشعة فوق البنفسجية يشكل قيود ليزر الأشعة تحت الحمراء بشكل جيد للغاية.


تطبيقات ليزر الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية

Infrared Lasers Vs Ultraviolet Lasersتم استخدام ليزر الأشعة تحت الحمراء والليزر فوق البنفسجي على نطاق واسع في صناعة المسام الدقيقة. هناك طريقتان رئيسيتان لتشكيل:

1 ، ليزر الأشعة تحت الحمراء: سطح المادة من المواد لتسخين وجعلها تتبخر (التبخر) ، لإزالة المواد ، وتسمى هذه الطريقة عادة المعالجة الحرارية. ليزر ياغ (الطول الموجى 1.06μm) يستخدم بشكل رئيسي.

2 ، ليزر الأشعة فوق البنفسجية: فوتونات الأشعة فوق البنفسجية عالية الطاقة تدمر مباشرة الروابط الجزيئية على سطح العديد من المواد غير المعدنية ، بحيث لا تنتج الجزيئات من الجسم ، بهذه الطريقة حرارة عالية ، لذلك يطلق عليه المعالجة الباردة ، وذلك باستخدام ليزر الأشعة فوق البنفسجية بشكل أساسي (الطول الموجى 355nm).


مكمل ليزر الأشعة تحت الحمراء والليزر فوق البنفسجي

ليزر ياغ بالأشعة تحت الحمراء (طول موجي ، ميكرون) هو مصدر الليزر الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في معالجة المواد. ومع ذلك ، لا يمكن تكرير العديد من المواد البلاستيكية وعدد كبير من البوليمرات المتخصصة ، مثل البوليميدات ، التي تستخدم كمادة أساسية لألواح الدوائر المرنة عن طريق المعالجة بالأشعة تحت الحمراء أو المعالجة "الساخنة". لأن "الحرارة" تشوه البلاستيك وتسبب تلفًا متفحمًا عند حواف القطع أو الحفر ، فقد تؤدي إلى ضعف هيكلي ومسارات موصل طفيلية ، تتطلب بعض إجراءات المعالجة اللاحقة لتحسين جودة العملية. لذلك ، ليزر الأشعة تحت الحمراء ليست مناسبة لمعالجة بعض الدوائر المرنة. بالإضافة إلى ذلك ، حتى في كثافة الطاقة العالية ، لا يمتص النحاس الطول الموجى لليزر بالأشعة تحت الحمراء ، مما يحد بشدة من استخدامه.


ومع ذلك ، فإن طول موجة خرج ليزر الأشعة فوق البنفسجية أقل من 0.4 ميكرومتر ، وهي الميزة الرئيسية لمعالجة مواد البوليمر. على عكس معالجة الأشعة تحت الحمراء ، فإن المعالجة الدقيقة للأشعة فوق البنفسجية ليست معالجة حرارية في حد ذاتها ، ومعظم المواد تمتص الأشعة فوق البنفسجية بسهولة أكبر من ضوء الأشعة تحت الحمراء. تعمل الفوتونات فوق البنفسجية عالية الطاقة مباشرة على كسر الروابط الجزيئية على أسطح العديد من المواد غير المعدنية ، مما يؤدي إلى حواف ناعمة والحد الأدنى من الكربنة باستخدام تقنية التقاط الصور "الباردة" هذه. علاوة على ذلك ، فإن خصائص الموجات فوق البنفسجية القصيرة نفسها لها مزايا للمعالجة الدقيقة الميكانيكية للمعادن والبوليمرات. يمكن تركيزه على نقاط على ترتيب submicron ، لذلك يمكن استخدامه لمعالجة المكونات الدقيقة ، حتى عند مستويات طاقة نبض منخفضة ، مع كثافة طاقة عالية جدًا ، المعالجة الفعالة للمواد.

0
سلة الاستفسار(0)
فارغ
استفسارات