လေဆာလမ်းကြောင်းများကို နာနိုမီတာဖြင့် တိုင်းတာပြီး အလင်းတန်းညှိယူမှုအတွက် လုံးဝငြိမ်သက်မှုလိုအပ်သည့် ခေတ်သစ်ဖိုတွန်နစ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုခေတ်တွင် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ အခြေခံအုတ်မြစ်သည် အဓိကအင်ဂျင်နီယာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိကရှိ ဓာတ်ခွဲခန်းလိုအပ်ချက်များသည် ပိုမိုမြင့်မားသော ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးနှင့် ပိုမိုမြန်ဆန်သော အချက်အလက်ရယူမှုဆီသို့ ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ ရိုးရာအလင်းတန်း breadboard များနှင့် သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံများ၏ ကန့်သတ်ချက်များသည် ထင်ရှားလာပါသည်။ ၎င်းသည် အလင်းတန်းရူပဗေဒပညာရှင်များနှင့် စနစ်ပေါင်းစပ်သူများအတွက် အခြေခံမေးခွန်းတစ်ခု ပေါ်ပေါက်စေသည်- အပူရွေ့လျားမှုနှင့် မိုက်ခရိုတုန်ခါမှုများကြောင့် မထိခိုက်သော တည်ငြိမ်သောပတ်ဝန်းကျင်ကို မည်သို့သေချာစေနိုင်မည်နည်း။
ရေရှည်အတိုင်းအတာ ပြည့်စုံမှုအတွက် တစ်ခုတည်းသော လက်တွေ့ကျသော ဖြေရှင်းချက်အဖြစ် စက်မှုလုပ်ငန်းသည် Granite Platform for Laser & Optical Systems သို့ ပိုမိုဦးတည်လာနေပါသည်။ ZHHIMG တွင် အအောင်မြင်ဆုံး optical ပရောဂျက်များသည် အစောဆုံးဒီဇိုင်းအဆင့်တွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ substrate ကို ဦးစားပေးသည့် ပရောဂျက်များဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သတိပြုမိပါသည်။ platform သည် စားပွဲတစ်ခုမျှသာ မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် optical path consistency ၏ တိတ်ဆိတ်သော အာမခံချက်ဖြစ်သည်။
အလင်းအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်တွင် အပူဒဏ်ခံနိုင်သော တည်ငြိမ်မှု၏ ရူပဗေဒ
လေဆာချိန်ညှိမှုအတွက် အတည်တကျခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုမှာ အပူချဲ့ထွင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပါဝါမြင့်လေဆာအသုံးချမှုများတွင်၊ အရင်းအမြစ် သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများမှ ထုတ်လုပ်သော အပူအနည်းငယ်ပင် သတ္တုပလက်ဖောင်းများကို မညီမညာချဲ့ထွင်စေပြီး ရောင်ခြည်လှည့်လည်ခြင်း သို့မဟုတ် အာရုံစူးစိုက်မှုပြောင်းလဲခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သဘာဝအနက်ရောင်ကျောက်တွင် အပူချဲ့ထွင်မှုကိန်းဂဏန်း အလွန်နည်းပါးပြီး “passive” thermal stabilizer ဖြစ်စေသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်အတက်အကျများကို လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်သည့် အလူမီနီယမ် သို့မဟုတ် သံမဏိနှင့်မတူဘဲ၊ ဂရနိုက်၏ သိပ်သည်းသော မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံသည် သိသာထင်ရှားသော အပူဒြပ်ထုကို ပေးစွမ်းသည်။ ၎င်းသည် Optical Granite Stages အား ၎င်းတို့၏ ဂျီသြမေတြီကို ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်စေပြီး၊ အာရုံခံနိုင်သော interferometer များနှင့် လေဆာဖြတ်တောက်ကိရိယာများကို လည်ပတ်မှု၏ ပထမတစ်နာရီမှ နောက်ဆုံးတစ်နာရီအထိ ချိန်ညှိထားနိုင်စေရန် သေချာစေသည်။ သုတေသီများနှင့် စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများအတွက်၊ ၎င်းသည် ပြန်လည်ချိန်ညှိရန်အတွက် ရပ်တန့်ချိန် နည်းပါးစေပြီး ဒေတာယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သိသိသာသာ တိုးမြှင့်ပေးသည်။
မဖြစ်နိုင်တာကို အောင်မြင်ခြင်း- λ/10 ပြားချပ်မှု အာမခံချက်၏ အဓိပ္ပာယ်
တိကျသော မှန်ဘီလူးလောကတွင် “ပြားချပ်မှု” ကို အလင်း၏ လှိုင်းအလျားနှင့် တိုင်းတာလေ့ရှိသည်။ မျက်နှာပြင်တစ်ခုတွင် λ/10 ပြားချပ်မှု အာမခံချက်ရှိသည်ဟု ဖော်ပြခြင်းသည် ထုတ်လုပ်မှု၏ အမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်သည် မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး၏ ထိပ်မှချိုင့်ဝှမ်းသို့ သွေဖည်မှုသည် သတ်မှတ်ထားသော ရည်ညွှန်းအလင်း၏ လှိုင်းအလျား၏ ဆယ်ပုံတစ်ပုံထက် နည်းသည် (ပုံမှန်အားဖြင့် 632.8nm ရှိ HeNe လေဆာ)။
ကြီးမားသော ဂရန်းနိုက်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် ဤတိကျမှုအဆင့်ကိုရရှိရန် CNC စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းထက် ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် ရိုးရာလက်ဖြင့်ပွတ်တိုက်ခြင်းအနုပညာနှင့် ခေတ်မီလေဆာ interferometric အတည်ပြုခြင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ZHHIMG တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာရှင်များသည် နာရီရာပေါင်းများစွာ မွမ်းမံပြင်ဆင်ကြသည်။ဂရနိုက် မျက်နှာပြင်NIST-traceable စံနှုန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တိုးတက်မှုကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း။ ဤတိကျသော လုပ်ငန်းစဉ်သည် optical stage တစ်ခုကို lithography စက် သို့မဟုတ် high-resolution microscope ထဲသို့ ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ base သည် optical wavefront တွင် အနည်းငယ်မျှသော distortion ကိုမျှ မဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း သေချာစေသည်။
တုန်ခါမှုကို လျော့ချခြင်းနှင့် အလင်းတန်းများ၏ အနာဂတ်
ခေတ်သစ်လေဆာစနစ်များတွင် မကြာခဏဆိုသလို မြန်နှုန်းမြင့်ရွေ့လျားမှုများ ပါဝင်လေ့ရှိပြီး အလင်းတန်းများသည် စကင်ဖတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများကို စီမံဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မြင့်မားသောအရှိန်ဖြင့် ရွေ့လျားကြသည်။ ဤရွေ့လျားမှုများတွင် တုန်ခါမှုများအဖြစ် ပေါ်လာနိုင်သည့် kinetic energy ကို ထုတ်လွှတ်ပေးပြီး ရုပ်ပုံများကို မှုန်ဝါးစေခြင်း သို့မဟုတ် လေဆာအမှတ်အသားတွင် အမှားအယွင်းများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဂရန်နိုက်၏ သဘာဝအတွင်းပိုင်း တုန်ခါမှုဂုဏ်သတ္တိများသည် သတ္တုအလွိုင်းများ၏ ဂုဏ်သတ္တိများထက် များစွာသာလွန်သည်။ ကျောက်၏ ပုံဆောင်ခဲ matrix သည် မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းတုန်ခါမှုများကို ချက်ချင်းနီးပါး စုပ်ယူပြီး မြင့်မားသောတိကျသော အလင်းတန်းလုပ်ငန်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော "သေ" မျက်နှာပြင်ကို ပေးစွမ်းသည်။
ထို့အပြင်၊ ဂရနိုက်၏ သံလိုက်မဟုတ်သော သဘောသဘာဝသည် လေဆာများနှင့်အတူ အာရုံခံနိုင်သော အီလက်ထရွန်ရောင်ခြည်များ သို့မဟုတ် သံလိုက်အာရုံခံကိရိယာများ ပေါင်းစပ်ထားသည့် စနစ်များအတွက် အရေးကြီးသော အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြေစိုက်စခန်းမှ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် ZHHIMG သည် စမ်းသပ်သူ ရည်ရွယ်ထားသည့် ကိန်းရှင်များသာရှိသည့် အစွမ်းမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပေးစွမ်းသည်။
တိကျသော ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း
တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းလုပ်ငန်းသည် သေးငယ်သော node များဆီသို့ တွန်းပို့နေပြီး အာကာသယာဉ်ကဏ္ဍသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော လေဆာအခြေခံ အာရုံခံကိရိယာများကို တောင်းဆိုလာသည်နှင့်အမျှ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော၊ မက်ထရိုလိုဂျီအဆင့် ဂရက်နိုက်ဖြေရှင်းချက်များအတွက် လိုအပ်ချက်သည် တိုးပွားလာမည်ဖြစ်သည်။ ZHHIMG သည် ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုနှင့် အလင်းအမှောင်တိကျမှုတို့၏ လမ်းဆုံတွင် ရပ်တည်နေရခြင်းအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ OEM မိတ်ဖက်များနှင့် သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများအတွက် စိတ်ကြိုက်အင်ဂျင်နီယာပံ့ပိုးမှုကို ပေးဆောင်ပါသည်။
အနောက်တိုင်းဈေးကွက်များရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် ပြားချပ်ချပ်ဖြစ်မှု၏ “အာမခံချက်” သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသုံးအနှုန်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို အခြေခံသည့် စာချုပ်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ ပေးအပ်ခြင်းဖြင့်ဂရက်နိုက်ပလက်ဖောင်းများဤတိကျသောစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပြီး ကျော်လွန်သော၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်မျိုးဆက် ဖိုတွန်နစ်တိုးတက်မှုများအတွက် အုတ်မြစ်ချရန် ကူညီပေးနေပါသည်။ အလင်းတွင် ပြီးပြည့်စုံမှုကို လိုက်စားရန် ကျောက်တုံးအုတ်မြစ် လိုအပ်ပါသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်
