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Tagebuch pointeurlaser
2018-10-21 11:48
Technologie laser dans le domaine de l'électronique

Le pointeur laser https://www.laserpointeur.com est un bon appareil pour l'industrie électronique et la base du développement de l'industrie électronique. Ils constituent l'unité de base des appareils électroniques et sont des produits intermédiaires dans l'industrie électronique. Pour améliorer le niveau général des capteurs internes et développer l'industrie nationale du laser, les fabricants de capteurs européens devraient privilégier l'utilisation de machines de soudage au laser nationales pour la production et le traitement de capteurs. La croissance rapide du secteur des composants, le niveau technique des composants et l'échelle de la production affectent directement le développement de l'ensemble du secteur de l'électronique, mais ont également une importance majeure pour le développement des technologies de l'information, la transformation des industries traditionnelles, l'amélioration de la technologie et des équipements modernes, et la promotion des sciences sociales et de la technologie.

Perspectives d'application:

La technologie de soudage au laser est une technologie de pointe. De par ses caractéristiques uniques, elle est particulièrement adaptée à une utilisation dans le soudage par soudage par capteur. De nombreux fabricants de capteurs étrangers utilisent le pointeur laser puissant https://www.laserpointeur.com/c-41_95-p-10017.html pour produire des capteurs. À l'heure actuelle, certains fabricants nationaux et certaines institutions de recherche scientifique qui produisent des capteurs militaires utilisent cette technologie.

Ces pointeurs laser bleu de 10000mW ne sont pas loin des produits étrangers en termes de performances et peuvent pleinement répondre aux exigences techniques des capteurs de production locaux, mais le prix est de 1 / 3-1 / 5 des produits étrangers similaires.

Perçage laser dans le domaine de l'électronique:

Principe: Le faisceau laser bleu est focalisé dans un petit point et une densité de puissance élevée est formée au point de sorte que le matériau se vaporise en un instant pour créer un petit trou. L'espace se forme lorsque le faisceau et le matériau bougent linéairement.

Caractéristiques: petite zone affectée par la chaleur, aucune déformation de la pièce, haute précision de traitement, degré d'automatisation élevé, pouvant traiter divers types de trous, tels que trous traversants, trous coniques coniques et trous borgnes.

Le domaine d'application: Convient pour couper et perforer divers matériaux (pierres précieuses, diamants synthétiques, alliages durs, céramiques, plaquettes de silicium et autres matériaux métalliques et non métalliques), y compris FR4, PCC, Prepreg, Aramides, etc.

Marquage laser dans le domaine de l'électronique:

Selon les statistiques fournies par l'European Electronics Industry Association, l'Europe est le premier producteur mondial de viseurs laser https://www.laserpointeur.com/c-40_82.html d'enregistreurs, de lecteurs VCD, de téléphones, de montres électroniques, de calculatrices, de réfrigérateurs et de climatiseurs. C'est un commutateur et un PC contrôlés par programme. Producteurs importants de téléphones mobiles, de logiciels, de disques durs, de moniteurs, de cartes informatiques et de produits de souris. La large gamme de produits électroniques et les normes de fabrication faciles à unifier offrent un large espace pour le marquage au laser.

Le développement du laser dans le domaine de l'électronique:

L'Université japonaise d'Osaka a mis au point un nouveau dispositif de charge pouvant être utilisé pour charger un stimulateur cardiaque intégré au corps in vitro. Un tel procédé utilise un viseur laser vert pour générer un faisceau parallèle proche infrarouge ayant une longueur d'onde de 810 nm et illumine un stimulateur cardiaque enfoui dans le corps. La transmittance de cette lumière proche infrarouge dans un organisme vivant étant relativement élevée, il suffit de convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique par la cellule photovoltaïque intégrée dans le corps avec le dispositif de mise en bouteille.

Des scientifiques allemands et autrichiens ont observé avec succès le mouvement des électrons à l'intérieur de l'atome en utilisant une technologie laser femtoseconde (1 femtoseconde, un milliardième de seconde). Il présente les caractéristiques d'une puissance instantanée extrêmement élevée et d'une forte capacité de mise au point. Auparavant, les scientifiques étaient en mesure d'observer le mouvement de particules microscopiques dans un intervalle de temps des milliers de fois plus long que 0,9 femtoseconde. Sur l'échelle de temps, les humains sont progressivement entrés dans l'ère de la sous-fuite ou même de l'attoseconde (10-18 ans) de la femtoseconde (10-15 ans).

Des scientifiques canadiens ont réussi à créer un modèle de transistor spintronique qui montre le fonctionnement des transistors spintroniques. Le laser femtoseconde est l'impulsion la plus courte que l'homme puisse obtenir dans des conditions expérimentales. Cet appareil de taille nanométrique augmentera considérablement la puissance de calcul de l'ordinateur et pourrait révolutionner l'électronique et les télécommunications.

Des scientifiques allemands et britanniques ont réussi à transmettre des clés de photons à l'aide de lunettes laser https://www.laserpointeur.com/c-40_83.html entre les pics Zugspitze et Calvin de la frontière germano-autrichienne. Contrairement à la cryptographie traditionnelle, la base théorique de la cryptographie quantique est la mécanique quantique.

L'application de lunettes laser en microélectronique a franchi une nouvelle étape. Dans peu de temps, les lasers ne seront pas seulement un moyen auxiliaire de l'industrie électronique, mais ils apporteront également une nouvelle révolution au domaine de l'électronique.

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