5W-100W კვადრატული სინათლის წერტილოვანი ლაზერული გადაწყვეტილებები ფოტოელექტრული უჯრედების შემოწმებისთვის

გამოიწერეთ ჩვენი სოციალური ქსელები სწრაფი პოსტებისთვის

Lumispot Tech-მა ლაზერული ტექნოლოგიების სექტორში წამყვანი ინოვატორის სტატუსი მოიპოვა. მაღალი ერთგვაროვნების, მაღალი სიკაშკაშის ბოჭკოვანი შეერთების მქონე ნახევარგამტარული ლაზერების ახალი თაობის საკუთრებაში არსებული განვითარებისა და საკუთარი ხელით შექმნილი ზუსტი ოპტიკური სქემების გამოყენებით, Lumispot Tech-მა წარმატებით შექმნა ლაზერული სისტემა, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს ფართო ხედვის არე, მაღალი ერთგვაროვნება და მაღალი სიკაშკაშე ხანგრძლივი ოპერაციებისთვის.

კვადრატული სინათლის წერტილოვანი ლაზერის გამოყენების სცენარები

ეს პროდუქციის ხაზი წარმოადგენს Lumispot Tech-ის დამოუკიდებლად შემუშავებულ კვადრატულ-ლაქურ სისტემას, რომელიც იყენებსბოჭკოვანი შეერთების მქონე ნახევარგამტარული ლაზერებისინათლის წყაროდ. მაღალი სიზუსტის მართვის სქემების ინტეგრირებით და ლაზერის ოპტიკური ბოჭკოების მეშვეობით ოპტიკურ ლინზაში გადატანით, ის აღწევს კვადრატული წერტილის ლაზერულ გამომავალს ფიქსირებული დივერგენციის კუთხით.

ძირითადად, ეს პროდუქტები განკუთვნილია ფოტოელექტრული (PV) უჯრედების პანელების შესამოწმებლად, კერძოდ, ღია და მუქი უჯრედების აღმოსაჩენად. უჯრედების პანელების შეკრებების საბოლოო შემოწმების დროს, ტარდება ელექტროლუმინესცენციის (EL) ელექტრული ტესტირება და ფოტოლუმინესცენციის (PL) ოპტიკური ტესტირება, რათა შეკრებები შეფასდეს მათი სინათლის ეფექტურობის მიხედვით. ტრადიციული ხაზოვანი PL მეთოდები ვერ ახერხებენ ღია და მუქი უჯრედების დიფერენცირებას. თუმცა, კვადრატული წერტილოვანი სისტემის საშუალებით შესაძლებელია უჯრედების შეკრების სხვადასხვა უბნის უკონტაქტო, ეფექტური და სინქრონული PL შემოწმება. გამოსახული პანელების ანალიზით, ეს სისტემა ხელს უწყობს ღია და მუქი უჯრედების გარჩევას და შერჩევას, რითაც თავიდან აცილებს პროდუქტების გაუარესებას ინდივიდუალური სილიკონის უჯრედების დაბალი სინათლის ეფექტურობის გამო.

 

პროდუქტის მახასიათებლები

შესრულების მახასიათებლები

1. შერჩევითი შესრულება და მაღალი საიმედოობასისტემის გამომავალი სიმძლავრე შეიძლება მორგებული იყოს, 25 ვატიდან 100 ვატამდე მერყეობს სხვადასხვა ფოტოელექტრული უჯრედების შემოწმების სქემების გათვალისწინებით. მისი საიმედოობა გაძლიერებულია ერთმილიანი ბოჭკოვანი შეერთების ტექნოლოგიის გამოყენებით.
2. მრავალი კონტროლის რეჟიმი:სამი მართვის რეჟიმის შეთავაზებით, ლაზერული სისტემა მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, სიტუაციური საჭიროებების მიხედვით მოარგონ კონტროლი.
3. მაღალი წერტილოვანი ერთგვაროვნებასისტემა უზრუნველყოფს კვადრატული წერტილის გამოსავლის სტაბილურ სიკაშკაშეს და მაღალ ერთგვაროვნებას, რაც ხელს უწყობს ანომალიური უჯრედების იდენტიფიცირებას და შერჩევას.

მართკუთხა სინათლის წერტილოვანი ლაზერი, რომელიც გამოიყენება ფოტოელექტრული უჯრედების შემოწმებაში
პარამეტრი ერთეული ღირებულება
მაქს. გამომავალი სიმძლავრე W 25/50/100
ცენტრალური ტალღის სიგრძე nm 808±10
ბოჭკოს სიგრძე m 5
სამუშაო მანძილი mm 400
ლაქის ზომა mm 280*280
ერთგვაროვნება % ≥80%
ნომინალური სამუშაო ძაბვა V AC220
სიმძლავრის რეგულირების მეთოდი - RS232 სერიული პორტის რეგულირების რეჟიმები
ოპერაციული ტემპერატურა °C 25-35
გაგრილების მეთოდი   ჰაერით გაგრილება
ზომები mm 250*250*108.5 (ლინზის გარეშე)
გარანტიის ვადა h 8000

* კონტროლის რეჟიმი:

  • რეჟიმი 1: გარე უწყვეტი რეჟიმი
  • რეჟიმი 2: გარე პულსური რეჟიმი
  • რეჟიმი 3: სერიული პორტის პულსური რეჟიმი

დაგვიკავშირდით

Lumispot Tech ასევე გთავაზობთ პერსონალიზაციის ვარიანტებს კლიენტის კონკრეტული საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. დაინტერესებულ მხარეებს ვურჩევთ, დაუკავშირდნენ Lumispot Tech-ს პროდუქტის შემუშავების პოტენციური შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად.

შედარებითი ანალიზი

წრფივ მასივის დეტექციასთან შედარებით, კვადრატული წერტილების სისტემაში გამოყენებული არეალის კამერა სილიკონის უჯრედის მთელ ეფექტურ ფართობზე ერთდროული გამოსახულების მიღებისა და დეტექტირების საშუალებას იძლევა. ერთგვაროვანი კვადრატული წერტილების განათება უზრუნველყოფს უჯრედის მთელ ზედაპირზე თანმიმდევრულ ექსპოზიციას, რაც ნებისმიერი ანომალიის მკაფიო ვიზუალიზაციის საშუალებას იძლევა.

1. როგორც შედარებითი გამოსახულებიდან არის ილუსტრირებული, კვადრატული ლაქის (ფართობი PL) მეთოდი მკაფიოდ ამოიცნობს მუქ უჯრედებს, რომლებიც წრფივი PL მეთოდებით შეიძლება გამოგვრჩეს.

ფოტოელექტრული უჯრედის ნათელი და ბნელი მხარე ლაზერული შემოწმების სისტემის ქვეშ

2. გარდა ამისა, ის ასევე საშუალებას იძლევა აღმოჩენილ იქნას კონცენტრული წრიული უჯრედების, რომლებიც დასრულებული პროდუქტის სტადიაზე გადავიდნენ.

სურ. 3. კონცენტრული უჯრედული ნაჭრების ნიმუში, რომელიც აღმოჩენილია სახის PL-ით.

Square-Spot (Area PL) გადაწყვეტის უპირატესობები

1. გამოყენების მოქნილობა:ფართობის PL მეთოდი უფრო მრავალმხრივია, არ საჭიროებს კომპონენტის გადაადგილებას ვიზუალიზაციისთვის და უფრო შემწყნარებელია აღჭურვილობის მოთხოვნების მიმართ.
2. ღია და მუქი უჯრედების გარჩევა:ის საშუალებას იძლევა უჯრედების დიფერენციაციისა, რაც ხელს უშლის პროდუქტის გაუარესებას ინდივიდუალური უჯრედული დეფექტების გამო.
3. უსაფრთხოება:კვადრატული წერტილოვანი განაწილება ამცირებს ენერგიის სიმკვრივეს ერთეულ ფართობზე, რაც ზრდის უსაფრთხოებას.

Lumispot Tech-ის შესახებ

როგორც ეროვნული სპეციალიზებული და ინოვაციური „პატარა გიგანტის“ საწარმო,ლუმისპოტის ტექკომპანია სპეციალიზირებულია ლაზერული ტუმბოს წყაროების, სინათლის წყაროების და მასთან დაკავშირებული გამოყენების სისტემების მიწოდებაზე სპეციალური დარგებისთვის. Lumispot Tech-ის ექსპერტიზა ჩინეთში ერთ-ერთი პირველია, ვინც მაღალი სიმძლავრის ნახევარგამტარული ლაზერების ძირითადი ტექნოლოგიების დაუფლება შეძლო. ის მოიცავს მასალათმცოდნეობას, თერმოდინამიკას, მექანიკას, ელექტრონიკას, ოპტიკას, პროგრამულ უზრუნველყოფას და ალგორითმებს. ათობით წამყვანი საერთაშორისო ძირითადი ტექნოლოგიითა და ძირითადი პროცესით, მათ შორის მაღალი სიმძლავრის ნახევარგამტარული ლაზერული შეფუთვით, მაღალი სიმძლავრის ლაზერული მასივების თერმული მართვით, ლაზერული ბოჭკოვანი შეერთებით, ლაზერული ოპტიკური ფორმირებით, ლაზერული სიმძლავრის კონტროლით, ზუსტი მექანიკური დალუქვით და მაღალი სიმძლავრის ლაზერული მოდულების შეფუთვით, Lumispot Tech ფლობს 100-ზე მეტ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებას, მათ შორის ეროვნული თავდაცვის პატენტებს, გამოგონების პატენტებს და პროგრამული უზრუნველყოფის საავტორო უფლებებს. კვლევისა და ხარისხისადმი ერთგულებით, Lumispot Tech პრიორიტეტს ანიჭებს მომხმარებლის ინტერესებს, უწყვეტ ინოვაციას და თანამშრომლების ზრდას, რათა გახდეს გლობალური ლიდერი ლაზერული ტექნოლოგიების სპეციალიზებულ სფეროში.

დაკავშირებული სიახლეები
>> დაკავშირებული კონტენტი

გამოქვეყნების დრო: 28 მარტი, 2024