Подобряване на многоглави UV лазерни системи за обработка
Автор: Bryan Ng – маркетинг мениджър
Публикувана на:
Последна редакция:

1. Въведение
Многоглавите UV лазерни системи за обработка се използват широко във високопрецизни производствени приложения, като пробиване на печатни платки, рязане на FPC, гравиране на стъкло и микромоделиране. Тези системи разделят един високомощен UV лазерен източник на множество паралелни обработващи глави, което позволява висока производителност, като същевременно се поддържа точност на микронно ниво.
Критичен аспект на подобни системи е контролът на лъча - способността за бързо и прецизно модулиране, блокиране или регулиране на лазерния изход, преди той да достигне детайла. Без ефективно регулиране на лъча, оптичните елементи надолу по веригата могат да бъдат изложени на ненужно UV лъчение, което води до намален живот на компонентите и непостоянни резултати от обработката.
2. Преглед на съществуващата система

В типична конфигурация, 20 W UV лазер се насочва през серия огледала , разширители на лъча (BET) , разделители на лъча (BS) , атенюатори (AT) и сканиращи/F-Theta лещи . Лъчът се разделя на множество канали (напр. 4 × 10 W изходи), за да се обработват множество области едновременно.
В предоставената системна схема, „Upgrade“ е позициониран директно след лазерния източник и преди етапите на разширяване и разделяне на лъча. Това местоположение е идеално за въвеждане на модул за управление на лъча.
3. Предложено подобрение

Препоръчваме да замените текущия „Upgrade“ с клетка на Покелс в комбинация с поляризиращ делител на лъчи (PBS).
а. Функция на клетките на Покълс
- Действа като електрооптичен превключвател, променяйки състоянието на поляризация на лъча в отговор на приложено напрежение.
- Позволява бързо гейтиране (скорости на превключване под микросекундни) и модулация на енергията на импулсите.
б. Функция на PBS
Когато се сдвои с клетка на Покелс , това позволява прецизен контрол върху това дали лъчът се изпраща надолу по течението или се отклонява в отделение за лъч.
Предава една поляризация (p-поляризация), като същевременно отразява ортогоналната поляризация (s-поляризация).
4. Предимства на интеграцията на клетката на Покълс + PBS
| Възползвайте | Въздействие върху системата |
|---|---|
| Бързо лъчево синхронизиране | Позволява прецизно време на експозиция, което е от решаващо значение за високоскоростно сканиране. |
| Удължен живот на оптиката | Намалява ненужното UV натоварване върху оптиката надолу по веригата. |
| Еднородно качество на процеса | Осигурява постоянно захранване на всички обработващи глави. |
| Сигурност на системата | Действа като предпазител, блокиращ лъча по време на празен ход или поддръжка. |
| Енергийна ефективност | Минимизира загубата на лазерна мощност, когато главите не обработват активно. |
5. Приложения
Това подобрение за управление на лъча е идеално за:
- Лазерно рязане/пробиване на печатни платки и FPC
- Гравиране на стъкло и сапфир
- Микрообработка на полупроводникови пластини
- Микромоделиране на филми и покрития
6. заключение
Чрез интегрирането на клетка Pockels и PBS в позиция „Upgrade“ в многоглава UV лазерна система, производителите получават прецизен и високоскоростен контрол върху лазерния изход, което води до подобрено качество на процеса, удължен живот на компонентите и по-безопасна работа. Тази надстройка е доказано решение за индустрии, изискващи както производителност, така и прецизност при UV лазерна микрообработка.
