自己凝集のために超高速レーザーを適用することにも一定の困難があります。たとえば、ガウスビームを使用してセルフフォーカスを行い、長さが最大で100〜200ミクロンのフィラメントを形成します。フィラメントの強度と厚さは不均一で、一端が太く、一端が細いです。これは、レーザーが材料に適用されたときのフィラメント形成の安定性を保証しません。
この問題は、空間分布のビーム成形によって解決されます。元々一点に集束していたガウスビームは、軸に沿って線形集束ビームに変換され、長距離での集束効果が良好です。赤外線レーザーは、特別な動作モードを使用して、パルスを時間内に整形します。 2つのビーム成形の共同作用により、セルフフォーカス効果を最大化できます。

赤外線ピコ秒レーザー
成形後、フィラメントの長さは5mm以内で、厚さは均一で、ガラスの切断や穴あけに適しています。フィラメント長が長いため、携帯電話で使用される薄いガラスの厚さを完全にカバーでき、1回のスキャンで切断プロファイル全体を変更できます。さまざまな曲線に応じて、レーザー切断の速度は毎秒数十ミリメートルから毎秒1メートルの範囲であり、切断速度は従来のレーザーアブレーションの数十倍以上です。
脆性材料レーザー切断モジュールは、ピコ秒レーザーと一致します。ピコ秒レーザーは、ほとんどテーパーなしで切断および穴あけが可能で、特殊な形状のフルスクリーンのさまざまな処理ニーズを満たすために任意の形状を切断できます。加工できるガラスには多くの種類があり、これまで加工できなかった強化ガラスも加工できます。いくつかの処理ケースは次のとおりです。


カメラカバーガラスT0.55mm


Corning Glass T3 mm

マットガラスT2mm

サファイアT0.3mm

フルスクリーンTFTガラスT0.25mm(2層)






