Pada masa ini, tidak ada standard yang seragam untuk struktur mesin pembersih laser. Ia perlu ditentukan mengikut faktor-faktor seperti kaedah pembersihan sebenar, jenis substrat dan kotoran, dan kesan keperluan pembersihan. Walau bagaimanapun, mereka masih sama dalam beberapa struktur asas. , Terutama termasuk laser, platform mudah alih, sistem pemantauan masa nyata, sistem operasi kawalan separa / automatik dan sistem bantu lain.
Daya penjerapan ini jauh lebih besar daripada graviti (terdapat beberapa urutan magnitud) dan berkaitan dengan diameter zarah d. Daya penjerapan menunjukkan tren peluruhan linear yang perlahan dengan penurunan radius zarah, dan jisim zarah m berkadaran dengan kubus diameter Menurut undang-undang Newton, 0010010 # 39; F=ma, ketika saiz zarah menjadi lebih kecil, pecutan yang diberikan oleh daya penjerapan meningkat dengan cepat. Oleh itu, semakin kecil ukuran zarah, semakin besar pecutan yang diperlukan untuk mengeluarkannya. Inilah sebabnya mengapa teknik pembersihan konvensional sukar untuk membuang objek berdiameter kecil.
Oleh kerana komposisi dan struktur lampiran yang kompleks pada permukaan objek, mekanisme laser berinteraksi juga berbeza. Model teori yang paling biasa digunakan untuk menjelaskannya adalah seperti berikut:
1. Gasifikasi / fotolisis cahaya
Laser yang dihasilkan oleh mesin pembersih laser 0010010 # 39; laser boleh dipusatkan oleh sistem optik untuk mencapai tahap kepekatan tenaga yang tinggi. Pancaran laser yang difokuskan dapat menghasilkan suhu tinggi beribu-ribu atau bahkan berpuluh-puluh ribu darjah berhampiran titik fokus, yang dapat dengan cepat menguap lampiran pada permukaan objek atau pecah.
2. Mengupas ringan
Lekapan permukaan objek diperluas secara termal dengan tindakan laser. Apabila daya pengembangan pelekatan permukaan objek lebih besar daripada daya penjerapan di antara ia dan substrat, pelekatan permukaan objek akan terlepas dari permukaan objek.
3. Getaran cahaya
Mesin pembersih laser menggunakan laser berdenyut frekuensi dan daya yang lebih tinggi untuk mempengaruhi permukaan objek. Gelombang ultrasonik dihasilkan di permukaan objek. Gelombang ultrasonik kembali ke permukaan keras yang lebih rendah semasa hentaman dan mengganggu gelombang bunyi yang berlaku, sehingga menghasilkan gelombang resonans bertenaga tinggi dan menyebabkan pecahan kotoran kecil. , Menghancurkan, melepaskan dari permukaan substrat, kaedah ini dapat digunakan apabila pekali penyerapan pancaran laser antara objek dan pelekatan permukaan tidak jauh berbeza, atau ketika pelekapan permukaan dipanaskan, ia akan menghasilkan bahan toksik.





