Med den hurtige udvikling af elektronisk videnskab, internet og anden moderne videnskab og teknologi fortsætter anvendelsen af optiske præcisionskomponenter til digitale kameraer, notebook-computere, mobiltelefoner, sikkerhedsovervågningskameraer, visuelle bilsystemer, smarte hjem og luftdroner og andre nært beslægtede til menneskeliv i mange optisk billeddannelse felt penetration. Især siden 2000, den hurtige udvikling af kommunikationsnetværk og internettet og andre industrier, er Kina blevet et af de vigtigste markeder for optiske præcisionskomponenter i verden med så stor efterspørgsel på markedet i downstream, og udviklingen af Kinas industri for præcisionsoptiske komponenter har kom ind på den hurtige bane.
Så hvad er optiske komponenter? Optiske komponenter refererer til brugen af optiske principper for en række forskellige observationer, måling, analyse og registrering, informationsbehandling, billedkvalitetsevaluering, energioverførsel og konverteringsaktiviteter af de vigtigste enheder i det optiske system, er fremstilling af en række optiske instrumenter, billedvisningsprodukter, optisk lagerudstyr, en vigtig del af kernekomponenterne. I henhold til klassificeringen af præcision og brug kan den opdeles i traditionelle optiske komponenter og præcisionsoptiske komponenter.
Traditionelle optiske komponenter bruges hovedsageligt i traditionelle kameraer, teleskoper, mikroskoper og andre traditionelle optiske produkter; optiske præcisionskomponenter bruges hovedsageligt i smartphones, projektorer, digitale kameraer, videokameraer, kopimaskiner, optiske instrumenter, medicinsk udstyr og forskellige optiske præcisionslinser. Det er et produkt af kombinationen af traditionel optisk fremstilling og moderne informationsteknologi og er påvirket af industripolitikken i downstream-applikationsområder.
Med udviklingen af optisk teknologi har designet af forskellige typer optisk udstyr en tendens til at være højpræcision og kompakt, hvilket uundgåeligt kræver, at dets interne optiske system gradvist udvikler sig i retning af høj præcision og miniaturisering, hvilket igen fremsætter højere krav til overførsel og fiksering af optiske komponenter i det optiske system.
Lodningsprocessen er en enkel metode med lav driftssværhed, og komponenterne forbundet med slaglodningsprocessen har god ydeevne, høj pålidelighed og god produktionskonsistens, så den er meget udbredt i forbindelse og montering af forskellige produkter. Laser loddemaskine er en udvidelse af laser lodning teknologi, i henhold til de forskellige lodning proces, kan opdeles i tråd svejsning, lodde pasta svejsning og spray tin kugle svejsning tre slags procesudstyr; med høj energitæthed, svejsehastighed, næsten ingen svejsedeformation og andre fordele, kan i høj grad forbedre kvaliteten af svejsningen.
Lasertrådlodning
Trådlodning, generelt ved hjælp af en halvlederlaser som varmekilde, med en trådfødet mekanisme med en automatiseret platform, der simulerer manuel loddekolbe til svejsning. Denne proces kan tilpasses til de fleste loddescenarier, såsom PCB-kredsløbskort, optiske komponenter, akustiske komponenter, halvlederkølekomponenter og andre lodning af 3C elektroniske komponenter.
Laser loddepasta lodning
Laserlodning er opdelt i to metoder: forfyldt loddepasta og præimprægneret loddemetal. Disse to metoder er forfyldt med loddemateriale og derefter opvarmet med laserbestråling for at opnå forbindelsen mellem ledningen og PCB. Denne procesmetode er velegnet til lodning i form af optiske kommunikationsmoduler, optiske komponenter, ledningskonnektorer, især tilslutning af meget fine koaksiale ledninger til printkort.
Da loddepastaen vil sprøjte under laseropvarmningsprocessen, og forlodningen er let at oxidere, hvilket let hindrer den effektive forbindelse. Som svar på disse problemer bruger Zichen Laser pulserende lasere, som effektivt kan forbedre ovenstående problemer genereret af de dårlige produkter, fordi dens første puls tilgængelig, kontinuerlig tilstand kan vælges, pulsbredde kan ændres online og andre funktioner, kan være godt tilpasset til forskellige energitæthedskrav for at løse pastasprøjt og præ-tinoxidation forårsaget af dårlig svejsning, og dens plet er mindre sammenlignet med halvlederen, mere velegnet til den meget fine koaksiale tråd og PCB-kortlodning.
Laser lodning kuglelodning
Fordelen ved laserloddekuglelodning er, at smeltningen af loddekuglen kun opvarmer loddepuden lokalt og ikke har nogen termisk effekt på den samlede pakke; da forbindelsesprocessen er berøringsfri, og laseren ikke virker direkte på puden, forårsager den ikke skade på den enhed, der skal loddes. I henhold til proceskarakteristika har denne procesmetode for forskellige størrelser blikkugler (0.07 mm-1.2 mm) en bred anvendelsesmuligheder inden for mekanisk harddiskhoved, mobiltelefonkameramodul og anden 3C-industri på finsvejsning.





