အတတ်ပညာ ဗဟုသုတ

  • Master Oscillator Power-Amplifier။ သမားရိုးကျ အစိုင်အခဲနှင့် ဓာတ်ငွေ့လေဆာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဖိုက်ဘာလေဆာများသည် အောက်ပါ အားသာချက်များ ရှိသည်- မြင့်မားသော ပြောင်းလဲခြင်း ထိရောက်မှု (အလင်းမှအလင်းသို့ ပြောင်းလဲခြင်း ထိရောက်မှု 60%) ကျော်၊ လေဆာ ပမာဏ နည်းပါးခြင်း၊ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ အလုပ်လုပ်သောပစ္စည်းသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အလယ်အလတ်ဖြစ်ပြီး၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ မြင့်မားသောအလင်းတန်းအရည်အသွေး (၎င်းသည် diffraction ကန့်သတ်ချက်ကိုချဉ်းကပ်ရန်လွယ်ကူသည်); လေဆာအထွက်တွင် ရောင်စဉ်တန်းလိုင်းများစွာရှိပြီး ကျယ်ပြန့်သော tuning range (455 ~ 3500nm); သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ ပေါ့ပါးသော၊ ကောင်းသောအပူပျံ့နှံ့မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကြာရှည်သည်။

    2022-03-24

  • လေဆာအာရုံခံကိရိယာများသည် တိုင်းတာရန်အတွက် လေဆာနည်းပညာကို အသုံးပြုသည့် အာရုံခံကိရိယာများဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် လေဆာ၊ လေဆာရှာဖွေကိရိယာနှင့် တိုင်းတာရေးပတ်လမ်းတို့ ပါဝင်သည်။ လေဆာအာရုံခံကိရိယာသည် တိုင်းတာရေးကိရိယာ အမျိုးအစားသစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အားသာချက်များမှာ အဆက်အသွယ်မရှိသော အကွာအဝေးတိုင်းတာခြင်း၊ လျင်မြန်သောအမြန်နှုန်း၊ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ ကြီးမားသောအကွာအဝေး၊ ပြင်းထန်သောအလင်းဆန့်ကျင်မှုနှင့် လျှပ်စစ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်စွမ်းစသည်တို့ကို သိရှိနားလည်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။

    2022-03-10

  • သမားရိုးကျနည်းပညာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလင်းတန်းအရည်အသွေး၊ အာရုံစူးစိုက်မှုအတိမ်အနက်နှင့် ရွေ့လျားနိုင်သော ကန့်သတ်ဘောင်ချိန်ညှိမှုဆိုင်ရာ ဖိုင်ဘာလေဆာများ၏ အားသာချက်များကို အပြည့်အဝအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ အီလက်ထရွန်းအလင်းပြောင်းလဲခြင်း၏ အားသာချက်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ် ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်တို့နှင့်အတူ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် ဖိုက်ဘာလေဆာများ၏ အသုံးချမှုအဆင့် (အထူးသဖြင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် မိုက်ခရိုဂဟေဆက်ခြင်း) တို့တွင် စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့သည်။

    2022-02-22

  • လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွင် ကြီးမားသော ခုန်ပျံမှုတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ အလိုအလျောက်မောင်းနှင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များကို တီထွင်နေသည့် မော်တော်ယာဥ်ကဏ္ဍတွင်ဖြစ်စေ၊ စက်ရုပ်များနှင့် အလိုအလျောက်လမ်းညွှန်ထားသော မော်တော်ယာဉ်များကို အသုံးပြုသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အပလီကေးရှင်းများတွင်ဖြစ်စေ ယင်းသည် မှန်ပါသည်။ စနစ်တစ်ခုလုံးရှိ အမျိုးမျိုးသော အစိတ်အပိုင်းများသည် အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး အချင်းချင်း ဖြည့်စည်းပေးရမည်ဖြစ်သည်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ယာဉ်ပတ်ပတ်လည်တွင် ချောမွေ့မှုမရှိသော 3D မြင်ကွင်းကို ဖန်တီးရန်၊ ဤပုံကို အသုံးပြု၍ အရာဝတ္ထုအကွာအဝေးများကို တွက်ချက်ရန်နှင့် အထူး algorithms အကူအညီဖြင့် ယာဉ်၏နောက်ထပ်ရွှေ့ခြင်းကို စတင်ရန်ဖြစ်သည်။

    2022-02-18

  • သမားရိုးကျလေဆာသည် လေဆာစွမ်းအင်၏အပူစုဆောင်းမှုကို အသုံးပြုပြီး လှုပ်ရှားနေသောဧရိယာရှိ ပစ္စည်းကို အရည်ပျော်စေပြီး ပေါက်ကွဲစေပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ချစ်ပ်များ၊ မိုက်ခရိုအက်ကွဲများနှင့် အခြားလုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်များစွာကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး လေဆာကြာရှည်ခံလေ၊ ပစ္စည်းပျက်စီးမှု ပိုများလေဖြစ်သည်။ အလွန်တိုတောင်းသော သွေးခုန်နှုန်းလေဆာသည် အရာဝတ္ထုနှင့် အလွန်တိုတောင်းသော အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုအချိန်ရှိပြီး၊ တစ်ခုတည်းသောသွေးခုန်နှုန်းစွမ်းအင်သည် မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို အိုင်ယွန်းနိုင်စေရန်၊ ပူပြီးအရည်ပျော်ခြင်းမဟုတ်သော အအေးလုပ်ဆောင်မှုကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး အလွန်ကောင်းမွန်သော၊ နိမ့်ကျသောစွမ်းအင်ကို ရရှိစေပါသည်။ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု စီမံဆောင်ရွက်မှု အားသာချက်များသည် ရှည်လျားသော သွေးခုန်နှုန်းလေဆာဖြင့် ယှဉ်၍မရနိုင်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ပစ္စည်းများရွေးချယ်ခြင်းအတွက်၊ အလွန်လျင်မြန်သောလေဆာများသည် သတ္တုများ၊ TBC အပေါ်ယံပိုင်း၊ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများစသည်ဖြင့် အသုံးချနိုင်သည့် ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးချနိုင်မှုရှိသည်။

    2022-02-09

  • သမားရိုးကျ oxyacetylene၊ ပလာစမာနှင့် အခြားဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းတွင် လျင်မြန်သောဖြတ်တောက်ခြင်းအမြန်နှုန်း၊ ကျဉ်းမြောင်းသောအပေါက်များ၊ အပူဒဏ်ခံရပ်ဝန်းငယ်၊ အလျားလိုက်အစွန်းများ၏ ဒေါင်လိုက်မှန်ကန်မှု၊ ချောမွေ့သောဖြတ်တောက်မှုအစွန်းများနှင့် လေဆာဖြင့်ဖြတ်နိုင်သော ပစ္စည်းများ အမျိုးအစားများစွာ ရှိပါသည်။ . လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းပညာကို မော်တော်ကား၊ စက်ယန္တရားများ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။

    2022-01-20

 ...1213141516...35 
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept