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微透鏡、光纖通信微透鏡都為透鏡的分類(lèi)。
微透鏡陣列由微米級尺寸小的透鏡排列而成,可實(shí)現激光發(fā)射器、光纖、激光接收器之間的準直和耦合。
微透鏡鏡片的制作:
采用晶圓批量制作技術(shù),切成單個(gè)透鏡或透鏡陣列使用。面形設計可采用矯正像差的球面或非球面。提高準直和耦合效應。
微透鏡鏡片激光切割:
鏡片經(jīng)激光切割過(guò)程中會(huì )有灰塵殘渣黏附的情況,這是不可避免的。當鏡片出現污染的時(shí)候要及時(shí)進(jìn)行清潔。
鏡片的清洗,是需要一整個(gè)配套的清洗流程,最主要的是烘干工序。
VGT-1409FT超聲波清洗機慢拉脫水槽:
結構:
1、槽面設齒狀溢流結構,純水由純水預熱箱進(jìn)入。槽外貼保溫棉厚10mm。
2、槽體設“OMRON”數顯溫控系統,檢測槽內工作溫度,溫控范圍:常溫~120℃。
3、槽體上部設抽風(fēng)小孔,將溢出水蒸汽抽走,防止水氣再次附著(zhù)于提出的鏡片上。
原理:
高精度表面清洗除前面需要有合理的清洗工藝和配置外,更需要良好的脫水效果。工件表面如果有任何垢點(diǎn)或積水點(diǎn),最后都將導致鍍膜失敗。高純水高溫慢拉脫水是玻璃產(chǎn)品高精度清洗必不可少的工序,有效的形成均勻的熱純水膜,迅速散失表面水份,實(shí)現表面高清潔度目的,為后續干燥奠定有利基礎。
經(jīng)過(guò)慢拉脫水槽的處理,接著(zhù)就是熱風(fēng)烘干槽。它的材質(zhì)采用的是進(jìn)口SUS304,厚2mm不銹鋼板,外包不銹鋼沙膠板,中間填巖棉。結構的配置是每個(gè)烘干槽配置一套氣缸,氣缸帶動(dòng)鋼化玻璃一起運動(dòng),形成密封蓋。并在籃子的下面放置一支撐結構,以方便風(fēng)源更加通透作用于工件(設置了空氣過(guò)濾器和油霧分離器)。
為保證微透鏡鏡片清洗以及脫水加上熱風(fēng)烘干中,避免污物的粘附,FFU壓風(fēng)系統是這道工序的輔助:
1、在烘干槽正上方的機架頂部設置一個(gè)FFU層流送風(fēng)單元。由上往下吹風(fēng)形成負壓風(fēng),致使工件加熱后附著(zhù)物不易粘附。
2、因慢拉槽液溫較高,如無(wú)頂部的FFU壓風(fēng),大量的水汽將往上騰,水氣會(huì )再次附著(zhù)于提出的鏡片上,安裝FFU后,可在上方形成局部正壓,大部分水汽從缸面的抽氣口抽走。
而超聲波清洗機因需清洗產(chǎn)品而設計、配置的系列結構,但也得先讓眾多產(chǎn)品的行業(yè)了解自身所需要的清洗設備的一個(gè)清洗原理是怎樣產(chǎn)生的:
超聲波清洗是基于空化作用,即在清洗液中無(wú)數氣泡快速形成并迅速內爆。氣泡是在液體中施加高頻(超聲頻率)、高強度的聲波而產(chǎn)生的。因此。任何超聲清洗系統都必須具備三個(gè)基本元件:盛放清洗液的槽(威固特VGT-1409FT超聲波清洗機配備儲液箱槽體)、將電能轉換為機械能的換能器以及產(chǎn)生高頻電信號的發(fā)生器。
對此,在清洗過(guò)程中工件通過(guò)超聲波高頻產(chǎn)生的“氣化現象”的沖擊和系統自身不停地作上下運動(dòng),增加了液體的摩擦,從而使工件表面的污垢能夠迅速脫落,實(shí)現其高清潔度的目的。
超聲波清洗機清洗原理的產(chǎn)生,那么超聲波頻率也是其中之一。因這是對各行業(yè)產(chǎn)品的首需參考:
選擇準確工作頻率的重要性:這里必須區分二個(gè)概念:功率和頻率。在精密清洗中,當一定頻率的超聲清洗后達不到清潔的效果時(shí),如果工件上要去除的雜質(zhì)顆粒較大,可能是超聲功率不足,增加超聲功率就可以解決該問(wèn)題;但如果工件上要去除雜質(zhì)顆粒非常小,那么無(wú)論功率怎么增大,都無(wú)法達到清潔的要求。
從物理上分析其原因:當液體流過(guò)工件表面時(shí),會(huì )形成一層粘性膜。低頻時(shí)該層粘性膜很厚,小顆粒埋藏在里面,無(wú)論超聲的強度多大,空化氣泡都無(wú)法與小顆粒接觸。故無(wú)法把小顆粒除去。而當超聲頻率升高時(shí),粘性膜的厚度就會(huì )減少,空化泡就可以接觸到小顆粒,將他們從工件表面剝落。由此可見(jiàn),低頻的超聲清除大顆粒雜質(zhì)的效果很好,但清除小顆粒雜質(zhì)效果很差。相對而言,高頻超聲對清除小顆粒雜質(zhì)則特別有效。
在精密清洗的應用上,高頻超聲波清洗已經(jīng)成為一種標準,所以超聲頻率的選擇對清洗的效果有決定性的影響。按我們的經(jīng)驗,如果我們將附著(zhù)在工件表面的顆粒物按直徑分類(lèi),直徑≥40μ用28K的超聲波頻率與之對應是較為理想的;10μ≤直徑≤40μ用40K的超聲波頻率與之對應;直徑≤10μ用80K的超聲波頻率與之對應。