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激光加工
大面积刻写应用
通常运动台行程在100*100mm满足大部分应用,对超出100mm的加工,对运动台的性能挑战非常大,我们有类似的解决方案。
增材制造-4D打印应用
微纳4D打印是微纳3D打印和智能响应材料的结合,在三维静态结构的基础上增加了材料在刺激响应下变化。目前主要是通过紫外光刻、电子束曝光、面投影微立体光刻等方式实现。
光存储应用
由光盘表面的介质影响的,光盘上有凹凸不平的小坑,光照射到上面有不同的反射,再转化为0、1的数字信号就成了光存储。
光波导应用
光波导一种用于传输光信号的特殊光结构。利用光的全反射原理,在材料界面处形成特定的光传输通道,将光信号从发光源传输到接收器。具有低损耗、高带宽、抗干扰等优点。利用飞秒激光直写可将波导结构直接写入材料内部实现光波导等功能。详细解决方案请联系瑞邦精控。
刻划光栅应用
飞秒激光刻划光栅的原理基于飞秒激光的特性,其极短的脉冲宽度和高光强度使其能够在光纤表面产生微小的周期性变化,从而形成光栅结构。
激光直写(Laser Direct Writing)应用
激光直写(Laser Direct Writing)是一种非接触式的微细加工工艺,适用于半导体、量子点、光子晶体等微区域结构的加工。其原理是利用激光束的光学热效应,将光感材料表面的部分分子分解或改变结构,形成高精度的微细结构。
激光直写成像 (LDI) 应用
LDI与成像绘图有关,使用大功率紫外线(UV)激光器直接曝光涂膜基材上的光刻胶,不是曝光摄影胶片,直接在印刷电路板(PCB)上成像电路。
滚筒激光加工应用
激光加工技术是利用激光束与物质相互作用的特性,对材料(包括金属与非金属)进行切割、焊接、表面处理、打孔及微加工等的一门加工技术。
QFL系列气浮运动台用于微纳加工
微纳加工技术是指尺度为毫米、微米和纳米量级的零件,以及由这些零件构成的部件或系统的设计、加工、组装、集成与应用技术。