PRECIZ的生產通過檢測到實時激光材料而改善
通過標誌著精確的生產取得了重大進展,康涅狄格大學的科學家在超短脈動激光處理過程中設計了一種自動化的,真實的材料檢測技術。這一進展發表在PLOS ONE中,激光誘導的光譜桿(LIB),以改善激光處理應用中的過程調子,最後一個方向和分割。
由Pouya Tavouse博士領導的研究團隊以及Hongbin Choi博士,Adrian Phoulady博士,Pouria Hoveida博士,Pouria Hoveida博士,Nicholas May博士和Sina Shahbazmohamadi博士提出了一個將Lazer處理書籍集成到實時發現和決策工作中的系統。這種方法解決了傳統方法的限制,例如X射線衍射(XRD)和X射線功率分配光譜(EDS),通常需要中斷樣品傳輸和檢查。
康涅狄格大學的Tavouse博士強調了這項創新的重要性:“我們的方法在反饋迴路系統中使用了LIB,從而在繪畫過程中實現了實時調整。
超短脈衝激光器以其在微加工中的準確性而聞名,但根據正在處理的材料,它們需要仔細調整。研究人員開發的LIBS系統可以在該國進行表徵,從而提供了立即的反應,以優化飛行中的激光參數。這對於復雜的標本(例如印刷電路板)特別有用,其中不同的材料與激光不同。
該系統的主要好處之一是它可以自動化結束的能力。通過分析與激光材料相互作用期間產生的LIBS信號,系統可以確定何時達到特定材料並自動停止該過程。此功能對於需要準確的深度控制的應用至關重要,例如在微電子和生物醫學設備的製造中。
研究人員通過不同的例子證明了他們方法的有效性。在一個實驗中,他們創建了一個帶有四種不同材料(矽膠,鋁,鈦和銅)的樣品,並使用LIBS系統準確地實時檢測每種材料。該系統成功地識別了材料並相應地調整了繪畫過程,表明其具有自動化材料分割和整理的潛力。
Tavouse博士強調了這項技術的廣泛含義:“將LI納入激光處理平台的能力不僅可以增強工藝自動化,而且還大大減少了機械後的圖像處理的需求。這可以直接在精確和效率的行業中直接運營。”
該研究還探索了使用LIB來創建材料組成的空間圖。通過將臨時記錄的信號lib與激光路徑的空間坐標相匹配,研究人員在不尋求後過程圖像分割的情況下製作了材料的詳細地圖。在印刷電路圖中證明了這一技能,在該圖表中,該系統用精確識別和崩潰的銅跡線和復合介電底物激活的系統激活。
總而言之,LIB與超短脈動激光處理的整合代表了精確生產的重大進展。由Tavouse博士及其團隊開發的真實時間材料檢測的自動化系統承諾提高激光處理流程的效率,準確性和自動化,為各種高精度行業的創新鋪平了道路。
日記
Choi,H.,Phoulady,A.,Hoveida,P.,May,N.,Shahbazmohamadi,S。 ,&Tavouse,P。 (2024)。使用激光誘導的光譜,過程調整,最後一個方向和分割的脈衝激光器處理過程中對實時材料的自動檢測。 PLOS ONE,19(1),E0290761。 doi: