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微纳加工
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区域的加工,基于飞秒激光微纳加工的大面积刻写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
增材制造的微纳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。瑞邦精控的三轴精密运动台用于基于飞秒激光微纳加工的光存储应用。
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
刻划光栅是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加工表面产生微小的周期性变化,三轴精密运动台实现XYZ方向上的定位,大量相同的狭缝等间隔平行地排列构成光栅。
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。激光加工作为先进制造技术已广泛应用于汽车、电子、电器、航空、冶金、机械制造等国民经济重要部门,对提高产品质量、劳动生产率、自动化、无污染、减少材料消耗等起到愈来愈重要的作用。
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。传统“宏”加工技术已不能满足“微”加工的高精度要求,必须研究和应用微纳加工的技术与方法,气浮运动台成为了行业内理想的选择方案。