利用激光微加工专业知识帮助俄勒冈州立大学改进辐射探测器
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利用激光微加工专业知识帮助俄勒冈州立大学改进辐射探测器

Potomac Photonics | 七月7,2014

由钨制造的精密荫罩。
由钨制造的精密荫罩。

在 Potomac,我们经常谈论从工厂车间选择适合手头工作的正确工具。最近,我们有机会为俄勒冈州立大学的辐射检测项目制造一个荫罩,这让我们能够通过了解哪种数字制造工具最适合特定应用来解决所涉及的制造问题。凭借我们对多种不同材料的丰富经验,我们还能够推荐一种更适合我们工艺的材料。故事如下:

俄勒冈州立大学核工程与辐射健康物理系的博士生莉莉·兰吉巴尔 (Lily Ranjbar) 来到波托马克,寻求解决她困扰了两个月的制造问题的方法。她的论文研究集中在改进辐射探测器技术上。1994 年,伯克利实验室的保罗·卢克 (Paul Luke) 设计了一种最佳图案,用于在 CdZnTe 晶体上沉积间距非常细的薄金条,以检测辐射。莉莉的论文是,通过改进卢克的图案,可以使辐射探测器变得更小、更便宜,该图案已成为行业标准。

与许多工程问题一样,修改设计并不像乍一看那么容易。Lily 评论道:“我发现我们收到的零件变形了,无法用作精度如此高的沉积物的掩模。我们需要有人能帮助我们进行掩模设计,而不仅仅是加工。”

然后 Lily 找到了 Potomac。我们的首席执行官兼总裁 Mike Adelstein 愿意与 Lily 反复合作以找到解决方案。Mike 说:“由于切除了太多材料,所用的金属在完全切割时太脆弱了。尺寸刚好超过 2.54 厘米的部件有 270 微米宽的支柱,支柱之间的间隙为 270 微米。这项工作需要一种能够在加工过程中经受住考验的材料。我们选择了钨,效果非常好!”

许多制造商都不愿使用钨等材料,因为钨很难用 CNC 加工等传统方法切割。然而,对于许多材料都强烈吸收的红外激光,钨切割效果很好,几乎没有热损伤,而且 Potomac 已经开发出优化光与材料相互作用的技术。在这种情况下,该项目可以切换材料而不会对性能特征产生负面影响。

Lily 重申,“Potomac Photonics 公司生产的荫罩将允许实施最佳阳极设计,最终使光谱仪能够更快、更准确地识别辐射源。”改进辐射检测可用于机场、边境和核反应堆。

一如既往,波托马克很高兴能够找到影响世界生活质量的现实问题的制造解决方案!

 

 

 

波托马克 RPM

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