
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလတွင် LFSZ ကို ရှန်ကျန်း ကမ္ဘာ့ပြပွဲနှင့် ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ဤပြပွဲတွင် လေဆာထုတ်ကုန်နှင့် နည်းပညာအသစ် ဆယ်ဂဏန်းခန့်ကို ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုမှာ S&A Teyu Chiller မှ ထုတ်လုပ်သော ပထမဆုံး ပြည်တွင်းထုတ် အလွန်မြန်သော လေဆာ အအေးပေးစက် ဖြစ်သည်။
စက်မှုနှင့် အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှု၏ နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် တိကျမှုအတွက် လိုအပ်ချက်များ ပိုမိုများပြားလာပါသည်။ အရေးကြီးသော ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာတစ်ခုအနေဖြင့် လေဆာထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသည် မူလနာနိုစက္ကန့်အဆင့်မှ femtosecond နှင့် picosecond အဆင့်သို့ ပြောင်းလဲနေပါသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ ပြည်တွင်း၌ ultrafast picosecond laser နှင့် femtosecond laser တို့သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှုနှင့် မြင့်မားသောပါဝါဖြင့် အလွန်လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ultrafast laser ကို ပြည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် နိုင်ငံခြားပေးသွင်းသူများ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ချိုးဖျက်ပြီး ပိုအရေးကြီးသည်မှာ ဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးသည်။ အတိတ်ကာလတွင် 20W picosecond laser ၏ ကုန်ကျစရိတ်မှာ ယွမ် ၁.၁ သန်းကျော်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့ မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်သည် ထိုအချိန်က laser micro-machining ကို အပြည့်အဝမြှင့်တင်ခြင်းမပြုခဲ့သည့် အကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခုအခါ ultrafast laser နှင့် ၎င်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများသည် ဈေးနှုန်းသက်သာလာခြင်းကြောင့် laser micro-machining ကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်အသုံးချမှုအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်ထားသော အအေးပေးကိရိယာနှင့်ပတ်သက်လျှင် ပထမဆုံးပြည်တွင်း ultrafast laser chiller ကို ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က မွေးဖွားခဲ့သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် ultrafast laser ၏ စွမ်းအားသည် 5W မှ 20W အထိ 30W နှင့် 50W အထိ သိသိသာသာ တိုးတက်လာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည့်အတိုင်း ultrafast laser တွင် ထိတွေ့မှုမရှိသော လုပ်ဆောင်မှု နှင့် အလွန်မြင့်မားသော တိကျမှုတို့ ပါရှိသောကြောင့် စားသုံးသူ အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ပါးလွှာသော ဖလင်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ကြွပ်ဆတ်သော ပစ္စည်း လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ဓာတုဗေဒ နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍတို့တွင် ကောင်းမွန်သော အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ultrafast laser ၏ မြင့်မားသော တိကျမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို တိကျသော အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် laser စွမ်းအား မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ အပူချိန်တည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေရန် ပိုမိုခက်ခဲလာပြီး လုပ်ဆောင်မှုရလဒ်ကို ကျေနပ်မှု နည်းပါးစေသည်။
အလွန်မြန်ဆန်သောလေဆာ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုသည် အအေးပေးစနစ်အတွက် မြင့်မားသောစံနှုန်းကို ရရှိစေခဲ့သည်။ အတိတ်ကာလတွင် အလွန်မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသော ရေအေးပေးစက်ကို နိုင်ငံခြားမှသာ တင်သွင်းနိုင်ခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့် အခုတော့ S&A Teyu မှ ထုတ်လုပ်တဲ့ CWUP-20 အလွန်မြန်တဲ့ လေဆာ အအေးပေးစက်က ပြည်တွင်းသုံးစွဲသူတွေအတွက် နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခု ပေးစွမ်းပါတယ်။ ဒီကျစ်လစ်တဲ့ ရေလည်ပတ်မှု အအေးပေးစက်ရဲ့ အပူချိန်တည်ငြိမ်မှုက ±0.1°C ရှိပြီး ပြည်ပပေးသွင်းသူတွေရဲ့ အဆင့်ကို ရောက်ရှိပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဒီ အအေးပေးစက်က ဒီကဏ္ဍရဲ့ ကွာဟချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်။ CWUP-20 ဟာ ကျစ်လစ်တဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ ထူးခြားပြီး အသုံးချမှုများစွာအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
အလွန်မြန်သောလေဆာ၏အသုံးချမှုသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာပါသည်။ ဆီလီကွန်ဝေဖာ၊ PCB၊ FPCB၊ ကြွေထည်များမှသည် OLED၊ ဆိုလာဘက်ထရီနှင့် HDI လုပ်ငန်းစဉ်များအထိ၊ အလွန်မြန်သောလေဆာသည် အစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အစုလိုက်အသုံးချမှုကို စတင်လိုက်ပါပြီ။
အချက်အလက်များအရ ပြည်တွင်းမိုဘိုင်းဖုန်းထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည် ကမ္ဘာ့စုစုပေါင်းစွမ်းရည်၏ 90% ကျော်ရှိသည်။ လူအတော်များများမသိကြပေမည်၊ ultrafast laser ကို အစောပိုင်းအသုံးပြုခြင်းသည် အဓိကအားဖြင့် မိုဘိုင်းဖုန်းအစိတ်အပိုင်းများ - ဖုန်းကင်မရာ blind hole တူးဖော်ခြင်း၊ ကင်မရာ slide ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် မျက်နှာပြင်အပြည့်ဖြတ်တောက်ခြင်းတို့တွင်ဖြစ်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည် တူညီသောပစ္စည်း - ဖန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဖန်ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် ultrafast laser သည် ယနေ့ခေတ်တွင် အတော်လေးရင့်ကျက်လာခဲ့သည်။
ရိုးရာဓားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလွန်မြန်ဆန်သောလေဆာသည် မှန်ဖြတ်တောက်ရာတွင် ပိုမိုမြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဖြတ်တောက်မှုအစွန်းရှိသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် စားသုံးသူအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများတွင် လေဆာမှန်ဖြတ်တောက်ခြင်း၏ ၀ယ်လိုအားသည် ဆက်လက်တိုးပွားလျက်ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်အတွင်း စမတ်နာရီ၏ ရောင်းအားပမာဏသည် ဆက်လက်တိုးပွားလာခဲ့ပြီး လေဆာမိုက်ခရိုစက်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းပညာအတွက် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိစေခဲ့သည်။
ဤအပြုသဘောဆောင်သောအခြေအနေတွင် S&A Teyu သည် အဆင့်မြင့်လေဆာမိုက်ခရိုစက်ချုပ်လုပ်ငန်း၏ ပြည်တွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ဆက်လက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။









































































































