
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလက LFSZ ကို Shenzhen World Exhibition & Convention Center တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ဒီပြပွဲမှာ လေဆာထုတ်ကုန်အသစ်တွေနဲ့ နည်းပညာ ဒါဇင်များစွာကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုမှာ S&A Teyu Chiller မှ ထွက်လာသည့် ပထမဆုံးပြည်တွင်း အလွန်မြန်ဆန်သော လေဆာ chiller ဖြစ်သည်။
စက်မှုနှင့် အဆင့်မြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းသည် တိကျမှုအတွက် လိုအပ်ချက်များ ပိုမိုရှိလာသည်။ အရေးကြီးသော ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ယခုအခါ လေဆာထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသည် မူလနာနိုစက္ကန့်အဆင့်မှ femtosecond နှင့် picosecond အဆင့်သို့ ပြောင်းလဲနေပြီဖြစ်သည်။
2017 ခုနှစ်မှစ၍၊ ပြည်တွင်းတွင် အလွန်လျင်မြန်သော picosecond လေဆာနှင့် femtosecond လေဆာများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော တည်ငြိမ်မှုနှင့် ပါဝါမြင့်မားမှုနှင့်အတူ အလွန်လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သည်။ အလွန်မြန်သော လေဆာဖြင့် ပြည်တွင်းတွင် ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် နိုင်ငံခြား ပေးသွင်းသူများ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ချိုးဖျက်ပြီး ပိုအရေးကြီးသည်မှာ ဝယ်ယူမှု ကုန်ကျစရိတ်ကို လျော့နည်းစေသည်။ ယခင်က 20W picosecond လေဆာသည် ယွမ် ၁.၁ သန်းကျော် ကုန်ကျခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ မြင့်မားသော ကုန်ကျစရိတ်သည် ထိုအချိန်က လေဆာ မိုက်ခရိုစက်ဖြင့် အပြည့်အဝ မမြှင့်တင်ရသည့် အကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခုအခါတွင်၊ အလွန်လျင်မြန်သော လေဆာနှင့် ၎င်း၏ ပင်မအစိတ်အပိုင်းများသည် စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် လေဆာမိုက်ခရိုစက်အသုံးပြုမှုအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်ထားသော အအေးပေးစက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်တွင်း၌ ပထမဆုံးသော အလွန်မြန်သော လေဆာ chiller ကိုလည်း မနှစ်က မွေးဖွားခဲ့သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင်၊ အလွန်လျင်မြန်သောလေဆာ၏ စွမ်းအားသည် 5W မှ 20W မှ 30W နှင့် 50W အထိ ပိုမိုကောင်းမွန်လာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်း၊ အလွန်လျင်မြန်သောလေဆာသည် အဆက်အသွယ်မရှိသောလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး အလွန်မြင့်မားသောတိကျမှုပါရှိသောကြောင့် ၎င်းသည် လူသုံးအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ပါးလွှာသောဖလင်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ကြွပ်ဆတ်သောပစ္စည်းများလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ဓာတုဗေဒနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍတို့တွင် ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အလွန်လျင်မြန်သော လေဆာ၏ မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို တိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် လေဆာပါဝါ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ အပူချိန်တည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေရန် ပိုမိုခက်ခဲလာကာ စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့် ရလဒ်သည် ကျေနပ်အားရမှု နည်းပါးစေသည်။
အလွန်လျင်မြန်သော လေဆာ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုသည် အအေးခံစနစ်အတွက် အဆင့်အတန်းမြင့်မားစေသည်။ ယခင်က အလွန်တိကျသော ရေအေးစက်ကို ပြည်ပနိုင်ငံမှသာ တင်သွင်းနိုင်ခဲ့သည်။
ယခုမူ၊ S&A Teyu မှထုတ်လုပ်သော CWUP-20 ultrafast လေဆာ chiller သည် ပြည်တွင်းအသုံးပြုသူများအား အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုပေးထားသည်။ ဤကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်သောပြန်လည်လည်ပတ်ရေအေးစက်သည် ±0.1 ℃ အပူချိန်တည်ငြိမ်မှုပါ၀င်ပြီး ပင်လယ်ရပ်ခြားရောင်းချသူများ၏အဆင့်သို့ရောက်ရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဤအအေးပေးစက်သည် ဤအပိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏ ကွက်လပ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။ CWUP-20 သည် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော ဒီဇိုင်းဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပြီး အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာအတွက် သင့်လျော်သည်။
အလွန်လျင်မြန်သော လေဆာအသုံးပြုမှုသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာသည်။ ဆီလီကွန်ဝေဖာ၊ PCB၊ FPCB၊ ကြွေထည်ပစ္စည်းများမှ OLED အထိ၊ နေရောင်ခြည်ဘက်ထရီနှင့် HDI လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်၊ အလွန်လျင်မြန်သောလေဆာသည် အစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး ၎င်း၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အသုံးချမှု စတင်နေပြီဖြစ်သည်။
ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များအရ ပြည်တွင်းမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည် ကမ္ဘာ့စုစုပေါင်းစွမ်းဆောင်ရည်၏ 90% ကျော်ရှိသည်။ လူတော်တော်များများ မသိကြသော်လည်း၊ ultrafast laser ၏ အစောပိုင်း application သည် မိုဘိုင်းဖုန်းအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည့် ဖုန်းကင်မရာ blind hole တူးဖော်မှု၊ ကင်မရာ slide cutting နှင့် full screen cutting တို့နှင့်ပတ်သက်ပါသည်။ ဤအရာအားလုံးသည် တူညီသော ပစ္စည်း-မှန်ကို မျှဝေသည်။ ထို့ကြောင့် မျက်မှန်ဖြတ်ခြင်းအတွက် အလွန်လျင်မြန်သော လေဆာသည် ယနေ့ခေတ်တွင် အတော်လေး ရင့်ကျက်လာပါသည်။
သမားရိုးကျ ဓားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ အလွန်မြန်သော လေဆာသည် မှန်ကို ဖြတ်တောက်ရာတွင် ပိုမိုထိရောက်မှုရှိပြီး ဖြတ်တောက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် လူသုံးအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများတွင် လေဆာမှန်ဖြတ်တောက်မှု လိုအပ်ချက်သည် တိုးလာနေသည်။ လွန်ခဲ့သည့် 2 နှစ်အတွင်း၊ စမတ်နာရီများ၏ ရောင်းအားသည် ဆက်လက်တိုးမြင့်လာခဲ့ပြီး လေဆာမိုက်ခရိုစက်နည်းပညာအတွက် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိလာခဲ့သည်။
ဤအပြုသဘောဆောင်သောအခြေအနေတွင်၊ S&A Teyu သည် အဆင့်မြင့်လေဆာမိုက်ခရိုစက်လုပ်ငန်း၏ပြည်တွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။









































































































