激光微加工
随着产业结构的提升,激光微加工技术的涉及领域越来越多,对超高频等更精细且先进激光的需求也在迅速增加。然而,现有的商用光学及控制技术不足以满足如今产业界所要求的高标准。
而最新的激光微加工系统是由光学技术、系统控制技术、加工技术相结合而成的尖端技术的结晶体。Philoptics通过将长期在曝光系统相关事业中积累的核心光学设计技术与精密系统控制技术拓展到激光微加工领域,以开发独有的激光应用系统,为客户提供最佳解决方案,为占据市场主导权而努力。
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Philoptics以独有光学系统技术和控制技术为基础,研发独一无二的激光微加工技术,在竞争激烈的激光应用设备市场稳步成长。
公司通过扩展应用曾经为了实现曝光机的韩国国产化而倾注心力的核心光学设计技术至激光微加工系统的开发,并将其发展至如今的主要业务。此外,随着最近核心技术转移成功事例的增加,通过与国内外竞争公司不同的技术力确保其竞争力。
柔性OLED用量产设备Laser-Lift Off作为公司的主要产品之一,其核心是一种大型光束光学系统技术,要求高可靠性和稳定性的大功率紫外激光。Philoptics已成功将依靠海外先进公司的主要光学技术100%进行韩国国产化,且将其独家供应给客户的批量生产线,欲成为韩国唯一一家在激光应用核心工程领域可与国外先进公司进行竞争的公司。
随着数码产品外观的不断变化,对显示屏核心材料的高品质及高速微加工的要求也越来越高,故以Philoptics独有的光学技术为基础的激光微加工技术开始崭露其头角。2010年,以开发超高频激光为特色的光学系统为开端,最近,Philoptics独有的激光微加工技术为公司主要客户引领折叠设备市场做出了巨大贡献。 -
以独立光学技术为基础的Philoptics激光微加工技术通过与最适用于应用领域的高速、高精密系统控制技术相结合,提高其完成度。如今,激光微加工技术要求前所未有的高水准精密度与高速加工性。为此,Philoptics正致力于研发核心控制元件技术以及为了系统精密控制所需的综合控制技术。而通过不断努力,公司的激光微加工系统性能得到显著改善,明显提高顾客满足度。
3D检测技术
Philoptics的光学方式非接触式3D检测技术满足半导体、显示屏、蓄电池领域等多种尖端行业所需次微米级的高精准度检测要求。
Philoptics 3D检测技术是调查对象体特定的光模式,通过高速运算,从所获影像信息提取对象体表面的phase map,并利用由此生成的3D模型和检测算法、
设定的检测敏感度判断产品不良与否。
- 检查光模式
- 获得影像
- 生成
Phase map - 生成3D模型
- 筛选不良品
Philoptics的3D检测技术看似是以直观的方式工作,然而通过该技术原有的光学结构和检测算法,可同时执行大面积检测和高精准度检测。
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现有的激光干涉方式3D检测技术虽然也提供数十~数纳米级的高精准度,但是检测时间长,可检测面积小,故只能检测试样及锁定区域。而利用立体视觉的单一3D技术虽可进行大面积、且高速的检测,但并非高精度检测。
Philoptics的3D检测技术不仅提供干涉方式所需检测精准度,且可进行高速大面积检测,不仅适用于以研发为目的的试验,还适用于批量生产。Philoptics的检测技术有如下优点。 -
可检测出次微米~数纳米级大小的缺陷
通过扩大FoV,进行大面积检测
反光体及透明体的表面检测能力
通过高速运算法缩短检测时间
对振动、噪音等外部干扰的抵御能力