高功率光纖雷射的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和懶人包總整理

高功率光纖雷射的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭椲樵李喬琚寫的 那雙看不見的手:龔行憲、龔行健兄弟的奮鬥歷程 和葉建斌戴春祥的 激光切割技術都 可以從中找到所需的評價。

另外網站高能雷射核心次系統關鍵技術研討出國報告也說明:另外拜訪Vytran光纖製程設備廠商,討論製作高功率光纖雷射時須注意的技術。而且藉由原廠的進階訓練,降低維修以及開發新製程時對於原廠的依賴。 其他資料 ...

這兩本書分別來自今周刊 和上海科學技術所出版 。

國立高雄科技大學 電子工程系 李財福、趙珮如所指導 蔡宜興的 運用遠心鏡頭與線性馬達定位平台改善影像與雷射虛擬同軸穩定性—以去除方形扁平無引腳封裝溢膠為例 (2021),提出高功率光纖雷射關鍵因素是什麼,來自於封裝溢膠、虛擬同軸、雷射除膠。

而第二篇論文國立雲林科技大學 機械工程系 張世穎所指導 劉科宏的 高功率半導體陶瓷基板與鋁合金接合研究 (2021),提出因為有 陶瓷基板、Sn基合金、Zn基合金、超音波接合、陶瓷紋理化的重點而找出了 高功率光纖雷射的解答。

最後網站認識雷射種類則補充:台YAG雷射。1968年開始發展高功率的CO2雷射,1971年出現了第㆒台商用的 ... 屬的雕刻㆖面;固體雷射輸出波長大多在可見光和近紅外波段,可用光纖傳輸,.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了高功率光纖雷射,大家也想知道這些:

那雙看不見的手:龔行憲、龔行健兄弟的奮鬥歷程

為了解決高功率光纖雷射的問題,作者鄭椲樵李喬琚 這樣論述:

  兄弟兩人,兩種影響人類未來的產業,   兩種不同面對人生的智慧,   在相似又相異的生命軌跡中重複回顧,   他們如何面對重要的抉擇,勇敢迎向改變的時刻!   素有「光纖教父」之稱的龔行憲,   他將一手創立的華星光通帶回台灣,   讓光纖工業有機會在台生根茁壯。   不但身兼知名創投「橡子園」的第三基金主導人,   更創辦了成大矽谷創業天使團,協助成大師生與校友創業,   讓台灣的新創事業在全球開枝散葉。   龔行健從事癌症研究超過四十年,   在腫瘤病毒與癌症基因的研究上有許多重大發現,   二○一二年後,他返台擔任國家衛生研究院院長,   卸任後仍持續帶領團隊為台灣生醫領域貢獻心

力。   兩大領域的先行者分享半世紀以來的生命歷程,   有家庭深厚的教育,也是努力成就自我,貢獻社會的生命縮影。   「這對兄弟分享了他們各自在生醫及光電產業的成功要素:充滿創意的頭腦、温文儒雅的風度,加上鍥而不捨的努力。本書深具意義,並激勵人心。」──總統科學獎得主/賴明詔   名人推薦   橡子園創投董事長 陳五福   半導體教父 胡正明   前國安局祕書長 胡為真   清華大學光電所教授 劉容生   中研院副院長 劉扶東   總統科學獎得主 賴明詔     作者簡介 鄭椲樵   專職作家,淡江大學企管系畢。著作累計超過七十餘本,其作品涵蓋人物採訪、歷史改編、驚悚小說

、奇幻小說等領域。獲獎紀錄有,第五屆溫世仁武俠小說百萬大賞_評審獎、二○一五年誠品書店閱讀職人大賞、二○一六年文化部推薦優良讀物。著作有《格鬥棋王:勝負手》、《有種生活風格,叫小鎮》(天下文化出版)等。   楔子 序章 單親家庭的兩兄弟 01 我們的父親母親 02 媽媽的言傳身教 03 龔行憲的成大四年 04 龔行健的台大四年 05 兄弟遠渡重洋 Part2 龔行憲的創業生涯 01 矽谷的工程師   02 創立SDL:天價購併的矽谷傳奇 03 松光通訊:寶貴的三個教訓 04 華星光通:谷底翻身的光纖奇兵 05 旭創科技:光纖產業的明日之星 Part3 龔行健的研究生涯 01來不及先生

:母親及師友的影響 02投入分子生物學:和基因及核酸DNA、RNA結緣 03密西根州立大學:找尋致癌基因的開關 04凱斯西儲大學:創立癌症中心從事抗癌工作 05加大戴維斯分校:代謝療法成為治癌的新武器 06返台接任國家衛生研究院長:鮭魚洄游四十年 Part4 兩兄弟的學思人生   楔子   這是一對兄弟龔行憲和龔行健的故事!也是一個時代的故事!   一九六○年代中至七○年代初期,台灣仍在美援時期、高雄加工出口區也正成立,矽谷的惠普(HP)進入迷你電腦和雷射領域、英國ITT 研究學者高錕正研發以光纖傳送訊號的可能,舊金山加大(UCSF)正積極研究人體病毒與致癌的關聯性:也在這個時候,兩兄

弟前後踏上美國留學之路……   那是台灣學子當時的夢想,也是目標。他們並沒有計畫,也不會料想得到,此時人類在科技和醫學的幾項重大發現,與他們日後的發展,會如此地緊密。   二十一世紀,他們一位是人稱「矽谷光纖教父」的創業家和創投家,一位是中研院院士、癌症研究家、前國家衛生院院長。   現今,兩位龔博士,一位以矽谷技團隊在台灣創立的華星通光執全球光電零組件大廠;另一位回台任國家衛生院院長三年,現為台北醫學大學教授。   他們的留學、移民、事業、還鄉貢獻的故事背後,是單親媽媽的含莘教育;是白手起家,努力踏實的自我成就;更有值得學習的人生智慧。   兄與弟,兩條不同的人生道路   龔行憲

的創業故事是太平洋兩岸三地光纖業發展的縮影。   離開惠普,他在一九八三年共同創辦了從事高功率雷射技術的SDL,後以創紀錄的四一一億美元的價格被JDSU併購。一九九九年,與友人涂柏隆創辦松光通訊(Pine Photonics),後被東芝旗下的OpNext併購。第三家公司華星光通(LuxNet), 龔行憲將其帶回台灣以降低成本,成為  道道地地的台灣公司,後來在台灣成功上市,為全球收光器元件的第二大廠商。第四家公司則是旭創科技,這是由龔行憲在橡子園主導的投資案,在蘇州開花結果,更得到Google Capital的青睞,堪稱是矽谷資金,中國創辦的成功故事。此外,他創辦成大矽谷創業天使團,協助成大師

生與校友創業,讓台灣的新創事業在全球開枝散葉。   成就這許多,他總不忘初衷,在心裡他始終是當年那個 認真負責,戰戰兢兢,關心社會的工程師。他長期鼓勵華人參與美國社區,從一九八○年開始,他發起矽谷升旗典禮、創辦光電學會、成立展望新美國、協助亞太裔領袖組織等,參與經發會、國建會、華運會、矽谷中文學校、欣欣教育基金會、玉山科技協會、扶輪社等。他共同成立矽谷選民教育服務中心,以草根的方式鼓勵華人社區出來投票。他為華人發聲得到主流的重視,美國參議院少數黨領袖波露西便在龔行憲家裡辦籌款,前總統柯林頓為座上客。   比哥哥小二歲的龔行健,是永遠的模範生。從師大附中,保送台灣大學化學系,來美進入美國頂尖

科學研究學府加州理工學院,之後在舊金山加大做博士後,師從諾貝爾醫學獎得主麥克.畢曉普(Michael Bishop)和哈羅德.瓦慕斯(Harold E. Varmus),努力、自律、才智讓他一直處於最好的環境中。   龔行健研究癌症病毒超過四十年,創立全美最重要的雞禽癌症病毒基因資料庫,對人體致癌和癌症治療有非常關鍵的影響。龔行健的癌症「代謝療法」也成為二十一世紀癌症研究的重大課題。從密西根州立大學、凱斯西儲大學、以及後來的加大戴維斯分校教授和癌症研究中心主任職位,一直是學生敬愛的教授。在美國期間,他常往返太平洋兩岸,協助中研院建立分子生物所。   在國家衛生院院長三年任內,他的風格和作為

受人景仰,更擅長在有限的資源之中創造最大的價值。從禽流感到登革熱的疫苗研發,到牛技製藥、熟齡健康等問題,龔行建結合資源,做出最有效率的解決之道。 左腦做癌症醫學研究,右腦則是琴藝書畫。在卸下國家衛生院院長後,龔院士仍然持續奉獻心力,他給自己五年的時間,在北醫與團隊一起努力,繼續為台灣的健康把脈。 你們是我的全世界 劉琪戴上老花眼鏡,指著報紙上的照片,對著龔行健微笑說道:「你看,你哥又上報了。」 「他事業做得大嘛。」 忽地,劉琪話鋒一轉,叨唸道:「你們兩個兄弟都在美國,卻很少碰面。你哥也真是的,也不會多找找弟弟聯絡感情。」 「媽,哥那麼忙,而且都七十幾歲了,他也該享福了。」 「也是,他也該享

福了……」劉琪一愣,猛然意識到龔行憲早已長大,不再是那個到處遊玩闖禍的小頑童了。自從被龔行健提醒之後,劉琪就不再叨唸龔行憲了。 從小到大,每當龔行憲掉零用錢、沒做功課、寄家書寄晚了,劉琪總是忍不住叨叨碎唸,而每次總是龔行健出面救援,從七歲一路救援到七十幾歲。 龔行健扶著劉琪坐下,他瞥頭一望,客廳裡擺的全是他們兩兄弟的照片。有龔行憲在商會的照片,有龔行健得獎的照片,不管兩個孩子距離多遠,劉琪總會覺得他們在自己身邊。 劉琪在美國的日子很簡單,數來數去只有三件事:上教堂、種玫瑰和看書報。身為虔誠的基督教徒,劉琪每個週末必上教堂。教會每次出了新刊物,她一定會逐字看完,絕不遺留一個字,而且不只看一次,她

經常反覆翻閱,彷彿每次閱讀都能從中體會到不同的滋味。 平日閒來無事,她就愛種玫瑰花,整條街看過去,玫瑰花最多最密的那個房子就是劉琪的居所。她的生活規律,每天都要看書,最常看的是《荒漠甘泉》、《奔向日出》和《聖經》。特別是《荒漠甘泉》,一本小冊子讀了三十多年還捨不得換,破爛斑駁的痕跡更顯她的信仰之誠。 不過,她最快樂的時光還是要屬閱讀《世界日報》的時候了。 每天,劉琪會戴上老花眼鏡翻閱《世界日報》,她會一個字一個字地看完,找找看有沒有兩個兒子的名字。一旦找到,不管是文字報導或照片,她都會剪下來收藏,小心翼翼的樣子彷彿怕損毀了重要的寶物。 龔行健是個科學家,他的世界大大的,窮極一生也無法窺得其一。

而劉琪的世界小小的,兩個兒子就是她的全世界。 雖然兩個兒子事業繁忙,但是一有空檔就會來探望母親。有時,龔行憲和龔行健帶來孩子,在客廳圍著劉琪一起看NBA,三代和樂融融,日子倒也過得平安喜樂。 好景不常,二○一六年劉琪開始嚷著肩膀痛,以前吃止痛藥會解除,後來吃止痛藥也壓不住了。她到了醫院檢查,報告結果竟是罹患肺癌,而且擴散到骨頭了。

運用遠心鏡頭與線性馬達定位平台改善影像與雷射虛擬同軸穩定性—以去除方形扁平無引腳封裝溢膠為例

為了解決高功率光纖雷射的問題,作者蔡宜興 這樣論述:

目的:本研究結合影像辨識、光纖雷射、遠心鏡頭與線性馬達定位平台建構虛擬同軸來達到影像定位溢膠後可直接傳遞位置至光纖雷射系統進行除膠流程。並藉由二代自動雷射除膠機(ADMFM II)與第三代自動雷射除膠實驗機(ADMFM III)的差異進行研究,取得優化虛擬同軸的關鍵因素,藉以改善半導體封裝製程良率。材料與方法:本研究實驗設備採用ADMFM II (宜樺科技有限公司,中華民國)與ADMFM III,QFN 4B 10 • 10為實驗材料。設備組件選用流程如下:一、進行目標尺寸範圍選定。二、影像取得選用1200萬畫素電荷耦合元件 (CCD)搭配遠心鏡頭(0.09X)與外同軸光源(100 •100

mm)。三、雷射採用光纖雷射(20W)搭配德製振鏡與聚焦鏡頭(ADMFM II:Fθ鏡頭;ADMFM III:遠心鏡頭)進行除膠。四、運動控制採用NI-7390運動控制卡搭配十字線性馬達定位平台。五、軟體之主流程控制為 NI LabVIEWTM (version 2013; National Instruments Corporation, TX, USA) ,影像處理為NI VisionTM (version 2013; National Instruments Corporation, TX, USA)與NI IMAQTM (version 2013; National Instrume

nts Corporation, TX, USA),雷射控制軟體為MarkingMate及其 OCX函式庫(版本2.7a;興誠科技股份有限公司,中華民國)。虛擬同軸建構方法如下:一、採用傳統手法各自校正影像、雷射系統與線馬平台。二、借助線馬平台的高再現性(0.001mm)將影像、雷射建構虛擬同軸。三、雷射進行33•33定位點雷雕。四、影像分析各點偏移量並轉換座標系統與單位。五、回饋偏移量至雷射系統。六、重複步驟三至步驟五確認校正結果,直到最大偏移量達到0.01mm以下。實驗方法:設備校正完成,進行實驗取得ADMFM II與ADMFM III 各600筆偏移量原始數據,並進行資料統計分析。結果:

根據實驗結果本研究所採用的的虛擬同軸可降低雷射除膠之偏移量50%,角落最大平均偏移量由II_Cn.μ_24=0.0468 mm降至III_Cn.μ_3=0.0227 mm,中心最大平均偏移量由II_Ct.μ_25=0.0437 mm降至III_Ct.μ_5=0.0235 mm。結論:本研究的結果表明,採用影像遠心鏡頭可有效降低對於邊緣影像扭曲的影響,而雷射遠心鏡頭亦可針對在對邊緣除膠降低Z軸變化導致的XY平面位移的偏移量。而本研究的虛擬同軸整合影像、雷射與線馬平台系統,對系統自動校正速度亦有明顯助益。

激光切割技術

為了解決高功率光纖雷射的問題,作者葉建斌戴春祥 這樣論述:

激光切割技術是激光技術在工業中的主要應用,它已成為當前工業加工領域應用最多的激光加工方法。《先進製造技術與應用前沿:激光切割技術》系統闡述了激光切割原理、工藝方法及應用等內容。 本書共分七章:第1章介紹激光加工技術的特點、應用及發展,並簡介常用激光加工技術;第2章論述激光加工技術基礎,包括激光加工光學系統、成套設備系統以及激光與金屬材料的交互作用機理等;第3章論述激光切割的機理、特點,三維激光切割關鍵技術以及激光切割設備;第4章分析激光切割工藝及激光切割控制的難點,並介紹常用工程材料的激光切割;第5章闡述激光切割品質評價及影響因素以及德國TRUMPF(通快)公司制定的激光切割品質評估標準;第

6章結合具體激光切割設備論述激光切割的實際應用,包括金屬板材激光切割關鍵技術及應用實例、激光切割在造船工業的應用、三維激光切割及其在汽車製造中的應用以及光纖激光器及其在激光切割中的應用等;第7章以上海團結普瑞瑪激光設備有限公司生產的激光切割設備為例,介紹激光切割中可能產生的故障及其處理方法,並論述激光切割中常見問題及解決措施。   第一章 激光加工技術緒論 第一節 激光原理及其特性 一、激光產生的背景 二、激光產生原理 三、激光的特性 四、激光加工的特點 第二節 激光加工技術概述 一、激光加工技術的應用 二、激光加工技術的發展 第三節 激光切割技術概述 一、激光切割技術的特

點 二、激光切割技術的應用及發展 第四節 其他常見激光加工技術簡介 一、激光焊接技術 二、激光打標技術 三、激光打孔技術 四、激光雕刻技術 五、激光表面加工技術 六、激光快速成型 七、激光彎曲 第二章 激光加工技術基礎 第一節 激光加工用雷射器 一、雷射器的基本構成 二、CO2雷射器 三、Nd:YAG雷射器 四、準分子雷射器 五、半導體雷射器 六、光纖雷射器 七、飛秒脈衝雷射器 八、高功率CO雷射器 九、雷射器的選擇 第二節 激光加工成套設備系統 一、激光加工機床 二、激光加工成套設備系統及國內外主要生產廠家 第三節 激光加工用光學系統 一、激光光學元件 二、光學聚焦系統 三、光學勻光系統

四、光學導光系統 第四節 雷射光束參量測量 一、雷射光束功率、能量參數測量 二、雷射光束模式測量 三、雷射光束束寬、束散角及傳播因數測量 四、雷射光束偏振態測量 五、雷射光束的光束品質及品質因數M的概念 第五節 激光與材料的交互作用機理 一、激光與材料相互作用的幾個階段 二、影響激光與材料作用的因素 第三章 激光切割技術原理及特點 第一節 激光切割分類及其與其他切割方法比較 一、激光切割的概念 二、激光切割的分類 三、激光切割與其他切割方法性能比較 第二節 激光切割機理 一、激光切割時切口的形成 二、激光切割過程中的能量分析 三、激光切割過程溫度場的數學模型 第三節 激光切割的主要特點 第

四節 三維激光切割及其關鍵技術 一、三維激光切割簡介 二、三維激光切割的特點 三、三維激光切割關鍵技術 第五節 激光切割設備 一、激光切割設備的組成 二、激光切割用雷射器 三、激光切割用割炬 四、激光切割設備的技術參數 第四章 激光切割工藝分析 第一節 激光切割特性分析 一、激光切割的類型 二、激光切割的特性 第二節 激光切割控制的難點 一、切縫寬度 二、切割面的粗糙度 三、熔渣在切口中的流動及熔渣粘附 四、切割速度 五、焦點位置 第三節 影響激光切割的軟體因素 一、打孔點位置的確定 二、輔助切割路徑的設置 三、雷射光束半徑補償和空行程處理 四、激光切割優化排樣 五、結合零件套排問題的路徑選

取 六、考慮熱效應對路徑的影響 第四節 激光切割鋼板的若干工藝問題分析 一、激光切割穿孔工藝 二、切割加工小孔變形情況的分析 三、激光切割鋼板時穿刺點的選擇 第五節 常用工程材料的激光切割 一、金屬材料切割 二、非金屬材料切割 三、複合材料切割 …… 第五章 激光切割品質評價孕影響因素 第六章 激光切割的實踐應用 第七章 激光切割故障資訊及故障排除 附錄 參考文獻  

高功率半導體陶瓷基板與鋁合金接合研究

為了解決高功率光纖雷射的問題,作者劉科宏 這樣論述:

電子產品小型化、多功能的發展趨勢,使得電子封裝可靠性要求越來越高,如高溫、潮濕和腐蝕的環境。傳統封裝使用的塑料基板由於塑料基板化學和熱穩定較差在高功率電子元件應用上出現了限制。陶瓷材料具有比塑膠材料較佳的氣密性,以及非常好的熱傳導性,這些優點使得陶瓷在高功率與可靠度要求很高的構裝市場上受到重視。研究使用兩種活性銲料合金,其一為Sn基銲料合金與另一Zn基銲料合金,對Al2O3陶瓷/鋁合金和低溫燒結陶瓷/鋁合金於大氣環境下進行接合,並對陶瓷表面雷射加工用以提高接合強度,所有接合試驗均進行剪力強度試驗與破斷面分析。Sn基銲料合金熔點約227℃,接合時銲料與鋁合金反應形成Ag2Al介金屬。在有紋理化

陶瓷的接合界面,因超音波輔助使鋁溶進銲道,且滲入陶瓷溝槽中,在溝槽內分析到Ag2Al的成分。在超音波輔助接合作用下,於Al2O3陶瓷表面雷射紋理化可使平均剪力強度從11.73提升到18.74MPa,接合剪力強度提升約59.76%。Zn基銲料合金熔點約394℃,接合加熱過程銲料與鋁合金於界面形成擴散反應層,於Al2O3陶瓷表面雷射紋理化可使平均剪力強度從7.37提升到9.18MPa,在超音波輔助接合下銲料合金滲入陶瓷溝槽,且銀元素聚集於陶瓷界面,因錨固作用可提升接合強度約24.56%。