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公开(公告)号:CN103558191A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310450489.8
申请日:2013-09-27
Applicant: 武汉新瑞达激光工程有限责任公司 , 华中科技大学
IPC: G01N21/63
Abstract: 本发明公开了一种便携式激光探针成分分析仪,它包括探测头和主机系统两部分,探测头包括外壳、光纤准直镜和透镜;主机系统包括微控制器、便携式PC机、激光器电源、光谱仪、光收集器、二向色镜、光纤耦合器,光阑和激光器发射头;采用将激光脉冲和采集光都通过同一根光纤来传输的方式,避免了复杂的光路系统,缩小了激光探针成分分析仪的探测头的体积,提高了系统的抗干扰性和可重复性;采用双脉冲激发,能够很好的降低探测极限,提高信背比和等离子体光谱的稳定性;同时,采用脉冲能量为10-20mJ的小能量激光脉冲来激发样品提高分析的准确性,同时避免对样品表面较大的破坏;采用上位机软件控制小型位移平台实现自动化聚焦和采集。
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公开(公告)号:CN103558191B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201310450489.8
申请日:2013-09-27
Applicant: 武汉新瑞达激光工程有限责任公司 , 华中科技大学
IPC: G01N21/63
Abstract: 本发明公开了一种便携式激光探针成分分析仪,它包括探测头和主机系统两部分,探测头包括外壳、光纤准直镜和透镜;主机系统包括微控制器、便携式PC机、激光器电源、光谱仪、光收集器、二向色镜、光纤耦合器,光阑和激光器发射头;采用将激光脉冲和采集光都通过同一根光纤来传输的方式,避免了复杂的光路系统,缩小了激光探针成分分析仪的探测头的体积,提高了系统的抗干扰性和可重复性;采用双脉冲激发,能够很好的降低探测极限,提高信背比和等离子体光谱的稳定性;同时,采用脉冲能量为10-20 mJ的小能量激光脉冲来激发样品提高分析的准确性,同时避免对样品表面较大的破坏;采用上位机软件控制小型位移平台实现自动化聚焦和采集。
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公开(公告)号:CN102179632A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110061867.4
申请日:2011-03-15
Applicant: 武汉新瑞达激光工程有限责任公司
IPC: B23K26/38 , B23K101/36
Abstract: 本发明公开了一种紫外激光切割柔性电路板金手指方法,采用低能量密度(16~29J/cm2)和高重复频率(60~90kHz)紫外脉冲激光以100~400mm/s扫描速度对PI基材进行切割加工,然后采用高能量密度(113~226J/cm2)和低重复频率(20~30kHz)紫外脉冲激光,以50~200mm/s扫描速度仅对铜箔材料进行切割加工,而无铜箔材料时关闭紫外脉冲激光,直至铜箔材料切穿为止,完成FPC金手指切割加工过程。本发明提供的方法巧妙地将高能量密度和低重复频率紫外激光脉冲仅对铜箔材料切割与低能量密度和高重复频率紫外激光只对PI基材作用相结合方法对FPC金手指进行切割,有效地避免PI切口边缘产生热损伤、炭化和碎屑,提高了金手指切割质量,解决了现有技术存在的问题。
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公开(公告)号:CN102179632B
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201110061867.4
申请日:2011-03-15
Applicant: 武汉新瑞达激光工程有限责任公司
IPC: B23K26/38 , B23K101/36
Abstract: 本发明公开了一种紫外激光切割柔性电路板金手指方法,采用低能量密度(16~29J/cm2)和高重复频率(60~90kHz)紫外脉冲激光以100~400mm/s扫描速度对PI基材进行切割加工,然后采用高能量密度(113~226J/cm2)和低重复频率(20~30kHz)紫外脉冲激光,以50~200mm/s扫描速度仅对铜箔材料进行切割加工,而无铜箔材料时关闭紫外脉冲激光,直至铜箔材料切穿为止,完成FPC金手指切割加工过程。本发明提供的方法巧妙地将高能量密度和低重复频率紫外激光脉冲仅对铜箔材料切割与低能量密度和高重复频率紫外激光只对PI基材作用相结合方法对FPC金手指进行切割,有效地避免PI切口边缘产生热损伤、炭化和碎屑,提高了金手指切割质量,解决了现有技术存在的问题。
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公开(公告)号:CN203465202U
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201320609684.6
申请日:2013-09-27
Applicant: 武汉新瑞达激光工程有限责任公司 , 华中科技大学
IPC: G01N21/71
Abstract: 本实用新型公开了一种便携式激光探针成分分析装置,它包括探测头和主机系统两部分,探测头包括外壳、光纤准直镜和透镜;主机系统包括微控制器、便携式PC机、激光器电源、光谱仪、光收集器、二向色镜、光纤耦合器,光阑和激光器发射头;采用将激光脉冲和采集光都通过同一根光纤来传输的方式,避免了复杂的光路系统,缩小了激光探针成分分析装置的探测头的体积,提高了系统的抗干扰性和可重复性;采用双脉冲激发,能够很好的降低探测极限,提高信背比和等离子体光谱的稳定性;同时,采用脉冲能量为10-20mJ的小能量激光脉冲来激发样品提高分析的准确性,同时避免对样品表面较大的破坏;采用上位机软件控制小型位移平台实现自动化聚焦和采集。
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