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30 秒極速修復:新啟航激光修屏的 “時間魔法” 背后有哪些核心技術?

譚坤 ? 來源:jf_89708562 ? 作者:jf_89708562 ? 2025-06-20 09:53 ? 次閱讀
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一、引言

在顯示面板修屏領域,修復效率直接影響企業的生產效益與市場競爭力。新啟航激光修屏設備以 “30 秒極速修復” 的亮眼表現,打破了傳統修屏效率瓶頸。這一 “時間魔法” 的實現并非偶然,其背后凝聚著多項核心技術的創新與協同應用,為面板修復行業帶來了革命性突破。

二、高能脈沖激光技術:快速修復的能量基石

新啟航設備采用氙氣泵浦 YAG 高能脈沖激光技術。通過優化氙氣泵浦腔體結構,實現了激光能量的高效激發與輸出。在極短的脈沖時間內,能夠瞬間釋放高能量密度的激光束。以修復 LCD 面板金屬線路斷路缺陷為例,高能脈沖激光可在瞬間提供足夠的能量,使金屬材料迅速熔化并重新連接,相較于傳統激光修復方式大幅縮短修復時間。同時,通過精確控制脈沖寬度與頻率,既能保證修復所需能量,又可避免因能量過度累積導致的材料損傷,確保修復質量與效率的平衡。

三、AI 視覺檢測系統:極速定位的智慧大腦

AI 視覺檢測系統是實現快速定位缺陷的關鍵。系統搭載高分辨率工業相機與高精度光學鏡頭,能夠在極短時間內完成對面板表面的高清圖像采集?;?a href="http://www.tjjbhg.com/v/tag/448/" target="_blank">深度學習算法訓練的卷積神經網絡(CNN),可快速識別 LCD、OLED、Micro LED 等各類面板的多種缺陷類型,如線路短路、像素點失效、有機層損壞等。從圖像采集到缺陷識別與定位,整個過程可在數秒內完成,相比傳統人工檢測或單一傳感器檢測,效率提升顯著,為后續修復工作爭取了寶貴時間。

四、高精密運動控制系統:精準高效的執行保障

新啟航配備的高精密運動控制系統,采用先進的伺服電機與高精度導軌。在 AI 視覺檢測系統完成缺陷定位后,運動控制系統能夠迅速、精準地將激光頭移動至修復位置,定位精度可達微米級別。同時,該系統具備高速響應能力,在不同修復任務切換時,可快速調整激光頭的位置與角度,減少設備空行程時間。例如,在連續修復面板上多個分散缺陷時,運動控制系統能夠以最短路徑、最快速度完成激光頭的移動,確保修復過程連貫高效,進一步壓縮修復總時長。

五、智能協同控制算法:多技術融合的核心紐帶

為實現各技術模塊的高效協同運作,新啟航開發了智能協同控制算法。該算法以 AI 視覺檢測系統獲取的缺陷信息為依據,自動匹配最佳的激光修復參數(包括波長、能量、脈沖頻率等),并同步控制高精密運動控制系統的運行。在修復過程中,智能協同控制算法還能實時監測修復狀態,根據實際情況動態調整各系統參數。如發現修復效果未達預期,可立即優化激光能量與運動軌跡,避免重復修復或修復不足的情況發生,在保證修復質量的前提下,最大限度縮短修復時間。

顯示面板激光修復設備:精密修復解決方案?

?

新啟航水冷激光修復設備搭載NW激光器,整合精密光學系統、鐳射加工/觀測專用顯微鏡及光學物鏡,構建起高精度修復核心架構。設備采用X/Y軸自動精細調節、Z軸半自動智能調節模式,搭配大理石精密光學基礎載物平臺,以卓越的穩定性和操控性,實現對工件特定材質層短路缺陷的精準修補,展現出強大且專業的鐳射修復能力。

一、多元適配的應用場景?

本設備專為TFT-LCD系列液晶面板修復設計,可覆蓋15.6寸至120寸全尺寸范圍,精準攻克LCD面板常見不良現象。無論是惱人的亮點、暗點,還是復雜的斷半線、豎彩線、豎彩黑線、單豎黑線、雙豎黑線及橫網等缺陷,都能通過先進的鐳射修復技術快速處理,為液晶面板品質提升提供可靠保障。?

二、智能協同的先進控制系統?

設備采用前沿多線程技術、COM技術,深度融合運動算法與圖像視覺算法,實現電機驅動系統、激光控制系統、圖像識別系統的高效聯動。憑借微米級精準控制能力,可快速、準確鎖定產品缺陷點。此外,設備提供全自動四孔鼻輪調焦功能,并支持選配四孔電動鼻輪,滿足多樣化使用需求。同時,簡潔直觀的操作界面設計,大幅降低操作人員的學習成本與使用門檻。?

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三、靈活高效的高兼容性軟件系統?

針對不同型號激光控制器通訊協議的差異,本設備軟件系統進行深度優化。通過將多種激光器通訊協議集成于同一軟件,操作人員僅需通過簡單的軟件選項,即可激活當前使用的激光器。這種設計使激光器對操作者完全透明,讓操作人員專注于工藝與功能實現,無需關注激光器具體型號差異,顯著提升工作效率與便捷性。?

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審核編輯 黃宇

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