၎င်း၏ကောင်းမွန်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဗေဒဂုဏ်သတ္တိများ၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် အလူမီနီယမ်အလွိုင်းကို တစ်ဝက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် မိုက်ခရိုအီလက်ထရွန်းနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။ ခေတ်မီစက်မှုထုတ်ကုန်များ မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိ၊ ပေါ့ပါးမှုနှင့် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ဆီသို့ ဦးတည်လာသည်နှင့်အမျှ အလူမီနီယမ်အလွိုင်း၏ လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းသည်လည်း တိကျမှု၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုဆီသို့ ဦးတည်တိုးတက်လာနေသည်။ လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းသည် ကျဉ်းမြောင်းသောအပေါက်၊ အပူဒဏ်ခံရသောဇုန်ငယ်၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုမရှိခြင်းတို့၏ အားသာချက်များရှိပြီး အလူမီနီယမ်အလွိုင်း၏ တိကျသောစက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် အရေးကြီးသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာပါသည်။

လက်ရှိ အလူမီနီယမ် အလွိုင်း လေဆာ ဖြတ်တောက်ခြင်းတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် ခေါင်းဖြတ်ခြင်းနှင့် အရန်ဓာတ်ငွေ့ ဖြတ်တောက်ခြင်း နည်းလမ်းကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏ ယန္တရားမှာ လေဆာသည် အလူမီနီယမ် အလွိုင်း၏ အတွင်းပိုင်းကို အာရုံစိုက်ပြီး မြင့်မားသော စွမ်းအင် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုသည် အလူမီနီယမ် အလွိုင်းကို အရည်ပျော်စေပြီး မြင့်မားသော ဖိအား အရန်ဓာတ်ငွေ့ ကိုယ်ထည်က အရည်ပျော်နေသော ပစ္စည်းကို မှုတ်ထုတ်သည်။ ဤဖြတ်တောက်ခြင်း နည်းလမ်းသည် အဓိကအားဖြင့် 10640nm နှင့် 1064nm ခန့်ရှိသော လှိုင်းအလျားရှိသော လေဆာ နှစ်မျိုးကို အသုံးပြုပြီး နှစ်မျိုးစလုံးသည် အနီအောက်ရောင်ခြည် လှိုင်းအလျား အတိုင်းအတာတွင် ပါဝင်သည်။ အလူမီနီယမ် အလွိုင်း စာရွက်ကို မိုက်ခရွန်အဆင့် ဖြတ်တောက်မှု တိကျမှုဖြင့် တိကျစွာ ဖြတ်တောက်ရာတွင် ၎င်း၏ အစက်အပြောက် ကြီးမားပြီး အပူဒဏ် ခံရသော ဧရိယာ ကြီးမားသောကြောင့် ဖြတ်တောက်သည့် အစွန်းတွင် ချိတ်ဆွဲထားသော ချော်ရည်များနှင့် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်း အက်ကွဲကြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်ရန် လွယ်ကူပြီး နောက်ဆုံးတွင် ဖြတ်တောက်ခြင်း၏ တိကျမှုနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။
ဥပမာတွင် လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစနစ်နှင့် အလူမီနီယမ်အလွိုင်းနည်းလမ်းသည် လေဆာရောင်ခြည်၏ pulse width နှင့် wavelength တိုတောင်းသော အရွယ်အစားကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် workpiece ကို ထိတွေ့မှုမရှိသောနည်းလမ်းဖြင့် ဖြတ်တောက်နိုင်ပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းဖြင့် ကုသထားသော workpiece ၏ contact stress loss အပြင် ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အပူပေးယန္တရားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော micro-cracks နှင့် hanging slag ကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ဖြတ်တောက်မည့် workpiece ကို သီးခြား fixture တစ်ခုကို အသုံးပြု၍ အလျားလိုက် တပ်ဆင်ထားပြီး ဖြတ်တောက်မည့် workpiece ၏ ဖြတ်တောက်သည့်နေရာကို နောက်ဘက်မှ ထောက်ပံ့ပေးထားကာ slit ၏အနေအထားကို လေထဲတွင် ထားရှိသောကြောင့် ဖြတ်တောက်သည့် moment တွင် ကျဆင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော stress ကြောင့် ဖြတ်တောက်သည့်အနားသတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို မပျက်စီးစေရန် ကာကွယ်ပေးသည်။ ရေတိုင်ကီကိရိယာတွင် လည်ပတ်နေသော အအေးပေးရေကို ဖြတ်တောက်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကို အအေးခံရန် အသုံးပြုပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ပစ္စည်းများအပေါ် အပူ၏လွှမ်းမိုးမှုကို လျှော့ချပြီး ဖြတ်တောက်မှုအရည်အသွေးကို ပိုမိုတိုးတက်စေသည်။ slit width ကို ချဲ့ထွင်ရန်နှင့် ဖြတ်တောက်မှုထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ဖြတ်တောက်သည့်လမ်းကြောင်းများစွာကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ပုံစံများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပုံစံများဖြစ်သော်လည်း၊ ပုံစံများကို အထက်ဖော်ပြပါ ပုံစံများဖြင့် ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိပါ။ အထက်ဖော်ပြပါ ပုံစံများနှင့် မသွေဖည်သော စိတ်ဓာတ်နှင့် မူအောက်တွင် ပြုလုပ်သော အခြားပြောင်းလဲမှုများ၊ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ၊ အစားထိုးမှုများ၊ ပေါင်းစပ်မှုများနှင့် ရိုးရှင်းမှုများသည် အလူမီနီယမ် အလွိုင်း၏ လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း နည်းလမ်း၏ အကာအကွယ် အတိုင်းအတာတွင် ပါဝင်သော ညီမျှသော အစားထိုးပုံစံများ ဖြစ်သင့်သည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၅ ရက်

