4.သတင်း

လေဆာ အမှတ်အသားစက်၏ မရှင်းလင်းသော ဖောင့်များအတွက် အကြောင်းရင်းများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များ

1.လေဆာအမှတ်အသားစက်၏လုပ်ဆောင်မှုနိယာမ

လေဆာအမှတ်အသားစက်သည် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အမြဲတမ်းအမှတ်အသားပြုလုပ်ရန် လေဆာရောင်ခြည်ကိုအသုံးပြုသည်။အမှတ်အသားပြုလုပ်ခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် မျက်နှာပြင်ပစ္စည်း၏ အငွေ့ပျံခြင်းမှတစ်ဆင့် နက်နဲသောအရာကို ဖော်ထုတ်ကာ လက်ရာမြောက်သော ပုံစံများ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် စာသားများကို ထွင်းထုခြင်းဖြစ်ပါသည်။

2.လေဆာအမှတ်အသားစက်အမျိုးအစားများ

လေဆာအမှတ်အသားစက်များကို အဓိကအားဖြင့် အမျိုးအစားသုံးမျိုး ခွဲခြားထားပါသည်- ဖိုက်ဘာလေဆာ အမှတ်အသားစက်များ၊ CO2 လေဆာအမှတ်အသားစက်များနှင့် UV အမှတ်အသားစက်များ။

3.လေဆာအမှတ်အသားစက်ကိုအသုံးပြုခြင်း။

လက်ရှိအချိန်တွင် လေဆာအမှတ်အသားစက်များကို အသေးစိပ်နှင့် ပိုမိုတိကျမှုလိုအပ်သော အချို့အချိန်များတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။အီလက်ထရွန်းနစ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ ပေါင်းစပ်ဆားကစ်များ (IC)၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး၊ ဟာ့ဒ်ဝဲထုတ်ကုန်များ၊ ကိရိယာဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ တိကျသောကိရိယာများ၊ မျက်မှန်နှင့် နာရီများ၊ လက်ဝတ်ရတနာများ၊ အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ၊ ပလပ်စတစ်ခလုတ်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ လက်မှုပညာ၊ PVC ပိုက်များကဲ့သို့သော စျေးကွက်အသုံးချမှုများစွာရှိပါသည်။ စသည်ဖြင့် .

လေဆာအမှတ်အသားစက်သည် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စီမံဆောင်ရွက်ရာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၊ မရှင်းလင်းသော အမှတ်အသားဖောင့်ပြဿနာကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွင် ပြဿနာများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေမည်မှာ မလွဲဧကန်ပင်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် ဖိုက်ဘာလေဆာ အမှတ်အသားစက်တွင် အဘယ်ကြောင့် မရှင်းလင်းသော အမှတ်အသား ဖောင့်များ ရှိသနည်း။ဘယ်လိုဖြေရှင်းသင့်လဲ။အကြောင်းရင်းများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များကို ကြည့်ရန် BEC Laser ၏ အင်ဂျင်နီယာများကို လိုက်နာကြပါစို့။

4.လေဆာ အမှတ်အသားစက်၏ မရှင်းလင်းသော ဖောင့်များအတွက် အကြောင်းရင်းများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များ

အကြောင်းရင်း 1-

လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများသည် အဓိကအားဖြင့် အမှတ်အသားပြုခြင်းအမြန်နှုန်း အလွန်မြန်ခြင်း၊ လေဆာပါဝါလျှပ်စီးကြောင်း မဖွင့်ခြင်း သို့မဟုတ် သေးငယ်လွန်းခြင်းတို့နှင့် ဆက်စပ်နေနိုင်ပါသည်။

ဖြေရှင်းချက်-

ပထမဦးစွာ၊ ဖိုက်ဘာလေဆာ အမှတ်အသားစက်၏ မရှင်းလင်းသော အမှတ်အသား စာသားကို မည်သည့်အရာက ဖြစ်စေကြောင်း ဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။အမှတ်အသားအမြန်နှုန်းသည် မြန်လွန်းပါက၊ အမှတ်အသားအမြန်နှုန်းကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ဖြည့်သွင်းသိပ်သည်းဆကို တိုးစေသည်။

အကြောင်းရင်း ၂

လေဆာ၏ ပါဝါထောက်ပံ့ရေး လျှပ်စီးကြောင်းတွင် ပြဿနာရှိနေပါက၊ သင်သည် ပါဝါထောက်ပံ့ရေးလက်ရှိကို ဖွင့်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ပါဝါထောက်ပံ့ရေးလက်ရှိ၏ ပါဝါကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။

စက်ပစ္စည်းပြဿနာများ- ဥပမာ- အကွက်မှန်ဘီလူး၊ ဂယ်ဗာနိုမီတာ၊ လေဆာအထွက်မှန်ဘီလူးနှင့် အခြားစက်ပစ္စည်းပြဿနာများ၊ အကွက်မှန်ဘီလူးသည် အလွန်ညစ်ပတ်ခြင်း၊ ပန်းပွင့်ခြင်း သို့မဟုတ် အဆီပြန်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်ခြင်း၊ ဂယ်ဗာနိုမီတာမှန်ဘီလူး၏ အပူပေးခြင်း မညီညာခြင်း၊ အော်ဟစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကွဲအက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဂယ်ဗာနိုမှန်ဘီလူးကို ထိခိုက်စေသည်။ ဖလင်သည် ညစ်ညမ်းပြီး ပျက်စီးနေပြီး လေဆာအထွက်မှန်ဘီလူးသည် ညစ်ညမ်းနေသည်။

ဖြေရှင်းချက်-

ဖိုက်ဘာလေဆာ အမှတ်အသားစက်ကို ထုတ်လုပ်သောအခါတွင် ညစ်ညမ်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အငွေ့ထုတ်စက်ကို ထည့်သင့်သည်။fouling နဲ့ fouling ပြဿနာရှိရင် မှန်ဘီလူးကို သုတ်လို့ရပါတယ်။မရှင်းလင်းပါက၊ ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူထံ ပေးပို့နိုင်သည်။မှန်ဘီလူးကွဲပါက၊ မှန်ဘီလူးကို အစားထိုးရန် အကြံပြုထားပြီး နောက်ဆုံးတွင် အစိုဓာတ်နှင့် ဖုန်မှုန့်များ ဝင်ရောက်မှုမှ ကာကွယ်ရန် galvanometer စနစ်အား တံဆိပ်ခတ်ပါ။

အကြောင်းရင်း 3-

အသုံးပြုချိန်က အရမ်းကြာပါတယ်။ဖိုက်ဘာလေဆာ အမှတ်အသားစက်တိုင်းတွင် အသုံးပြုရန် အချိန်အကန့်အသတ်ရှိသည်။အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အသုံးပြုပြီးနောက်၊ ဖိုက်ဘာလေဆာ အမှတ်အသားစက်၏ လေဆာ module သည် ၎င်း၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားပြီး၊ လေဆာပြင်းထန်မှု ကျဆင်းသွားကာ မရှင်းလင်းသော အမှတ်အသားများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

ဖြေရှင်းချက်-

တစ်ခုမှာ- ဖိုက်ဘာလေဆာ အမှတ်အသားစက်၏ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုနှင့် နေ့စဉ်ထိန်းသိမ်းမှုကို ဂရုပြုပါ။တူညီသောထုတ်လုပ်သူနှင့် မော်ဒယ်လ်အချို့၏ ဖိုက်ဘာလေဆာ အမှတ်အသားစက်များ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် တိုတောင်းမည်ဖြစ်ပြီး အချို့မှာ အသုံးပြုသူများ၏ လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို အသုံးပြုသည့်အခါတွင် အဓိကအားဖြင့် ပြဿနာများ ပိုမိုရှည်လျားမည်ဖြစ်ကြောင်း သင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။

ဒုတိယ- ဖိုက်ဘာလေဆာအမှတ်အသားစက်သည် ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကုန်ဆုံးသောအခါ၊ လေဆာမော်ဂျူးကို အစားထိုးခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်သည်။

အကြောင်းရင်း 4-

လေဆာအမှတ်အသားစက်ကို အချိန်အကြာကြီးအသုံးပြုပြီးနောက် လေဆာပြင်းထန်မှု လျော့နည်းသွားကာ လေဆာအမှတ်အသားစက်၏ အမှတ်အသားများသည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိနိုင်ပါ။

ဖြေရှင်းချက်-

1) လေဆာ ပဲ့တင်ထပ်သော အပေါက်သည် ပြောင်းလဲခြင်း ရှိမရှိ၊resonator မှန်ဘီလူးကို သေချာချိန်ညှိပါ။အကောင်းဆုံး output ကိုလုပ်ပါ;

2) Acousto-optic crystal offset သို့မဟုတ် acousto-optic power supply ၏ အထွက်စွမ်းအင် နည်းပါးသော acousto-optic crystal ၏ အနေအထားကို ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် acousto-optic ပါဝါထောက်ပံ့မှု လည်ပတ်စီးဆင်းမှုကို တိုးစေခြင်း၊galvanometer သို့ဝင်ရောက်သည့်လေဆာသည် ဗဟိုမဟုတ်ပါ- လေဆာကိုချိန်ညှိပါ။

3) လက်ရှိ ချိန်ညှိထားသော လေဆာ အမှတ်အသားစက်သည် 20A ဝန်းကျင်သို့ ရောက်ရှိပါက၊ ဓါတ်ပုံများ အာရုံခံနိုင်စွမ်း မလုံလောက်သေးပါ- krypton မီးလုံးသည် အိုမင်းနေပြီဖြစ်ပြီး အသစ်နှင့် အစားထိုးပါ။

5.လေဆာအမှတ်အသားစက်၏ အမှတ်အသားအတိမ်အနက်ကို မည်သို့ချိန်ညှိရမည်နည်း။

ပထမဦးစွာ လေဆာ၏ ပါဝါကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် UV လေဆာ အမှတ်အသား စက်၏ လေဆာ ပါဝါကို တိုးမြှင့်ခြင်းသည် လေဆာ အမှတ်အသား၏ အတိမ်အနက်ကို တိုက်ရိုက် တိုးစေနိုင်သော်လည်း ပါဝါ တိုးမြှင့်ခြင်း၏ အနှစ်ချုပ်မှာ လေဆာ ပါဝါထောက်ပံ့မှု၊ လေဆာ chiller၊ လေဆာ မှန်ဘီလူး၊ စသည်တို့နှင့်လည်း ကိုက်ညီရပါမည်။ဆက်စပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် ပါဝါတိုးလာပြီးနောက် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်၊ ထို့ကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ယာယီအစားထိုးရန် လိုအပ်သော်လည်း ကုန်ကျစရိတ် တိုးလာကာ အလုပ်ချိန် သို့မဟုတ် နည်းပညာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။

ဒုတိယအချက်- လေဆာရောင်ခြည်၏အရည်အသွေးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်၊ တည်ငြိမ်သောလေဆာပန့်အရင်းအမြစ်၊ လေဆာစုစုပေါင်းမှန်နှင့် အထွက်မှန်၊ အထူးသဖြင့် အတွင်းပိုင်းလေဆာပစ္စည်း၊ crystal end pump လေဆာအမှတ်အသားကိုယ်ထည်စသည်တို့ကို အစားထိုးရန်လိုအပ်ပါသည်။ လေဆာရောင်ခြည်၏ အရည်အသွေးနှင့် အမှတ်အသား၏ ပြင်းထန်မှုနှင့် အတိမ်အနက်ကို မြှင့်တင်ထားသည်။ထို့နောက်- နောက်ဆက်တွဲ လေဆာအစက်အပြောက် လုပ်ဆောင်ခြင်း၏ ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် အရည်အသွေးမြင့် လေဆာအဖွဲ့ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အားထုတ်မှု ထက်ဝက်ဖြင့် များပြားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိနိုင်သည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ Gaussian beam ကဲ့သို့ ပြီးပြည့်စုံသော နေရာတစ်ခုအဖြစ် beam ကိုချဲ့ထွင်ရန် အရည်အသွေးမြင့် beam expander ကိုအသုံးပြုပါ။အရည်အသွေးမြင့် F-∝ အကွက်မှန်ဘီလူးကို အသုံးပြုခြင်းသည် ဖြတ်သွားသောလေဆာကို ပိုမိုကောင်းမွန်သော အာရုံစူးစိုက်မှုစွမ်းအားနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေရာကို ရရှိစေသည်။ထိရောက်မှုပုံစံရှိ အလင်းအစက်၏ စွမ်းအင်သည် ပို၍တူညီသည်။


စာတိုက်အချိန်- ဇူလိုင်-၂၂-၂၀၂၁