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		<title>आईआर on Infrared Glass Heating Technology</title>
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		<description>Recent content in आईआर on Infrared Glass Heating Technology</description>
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				<title>वेफरों के लिए सटीक आईआर सेंसर</title>
				<link>http://ir-glass-heat.com/hi/posts/reducing-chamber-wall-heat-in-semiconductor-wafer-processing-via-directional-ir-heating/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:12:33 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;वेफरों के लिए सटीक आईआर सेंसर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;अपने वेफर चैम्बरों में ऊष्मा की बर्बादी रोकें।&lt;br&gt;&#xA;अधिकांश आईआर लैंपों की समस्या यह है कि वे हर दिशा में ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। जब आप किसी सेमीकंडक्टर वेफर को गर्म कर रहे होते हैं, तो आप चाहते हैं कि वह ऊर्जा सीधे वेफर पर ही पड़े। आप निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे कि वह ऊर्जा मशीन की आंतरिक दीवारों में चली जाए… क्योंकि ऐसा करने से मशीन को नुकसान पहुँचेगा।&lt;br&gt;&#xA;जब मशीन एक “विशाल हीट सिंक” की तरह काम करती है, तो स्थिति और भी खराब हो जाती है… आप बिजली की बर्बादी कर रहे हैं, एवं मशीन का फ्रेम गर्मी के कारण फैलने लगता है… यह एक ऐसी समस्या है जिससे बचना आवश्यक है।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;दिशात्मक ऊष्मा-उत्सर्जन कैसे काम करता है?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हम इस समस्या को दूर करने हेतु सामान्य क्वार्ट्ज ट्यूबों का उपयोग नहीं करते… बल्कि हम दिशात्मक आईआर तकनीक का उपयोग करते हैं… इसका मतलब है कि लैंप के पीछे एक रिफ्लेक्टर या विशेष कोटिंग लगाई जाती है… इससे ऊष्मा केवल आगे की ओर ही जाती है… अब वेफर पर ही ऊष्मा पड़ती है… लैंप के पीछे की दीवारें ठंडी ही रहती हैं… बस इतना ही।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;अपनी टीम एवं उपकरणों को सुरक्षित रखना&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;मशीनों को ठंडा रखना केवल बिजली की बचत ही नहीं है… बल्कि यह मशीनों पर काम करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है… जब आंतरिक दीवारें गर्म नहीं रहतीं, तो तकनीशियनों को कोई चोट नहीं लगती… ऐसा करने से पूरा कारखाना ही सुरक्षित रहता है।&lt;br&gt;&#xA;लेकिन ध्यान रखें… आपको अपने पावर सप्लाई सिस्टम को ठीक रखना होगा… क्योंकि ऐसे उच्च-घनत्व वाले उत्सर्जकों से बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है… यदि आप 300 मिमी वाले वेफर को जल्दी ही गर्म करना चाहते हैं, तो आपको अपने कूलिंग सिस्टम को उस ऊष्मा-बोझ को संभालने हेतु तैयार रखना होगा… दीवारें तो ठंडी रहेंगी, लेकिन वेफर पर ऊष्मा तो अभी भी पड़ेगी।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;एक बड़ा नुकसान…&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हालाँकि, इसका एक नुकसान भी है… क्योंकि ऊष्मा इतनी केंद्रित होती है कि सामान्य लैंपों की तरह “नरम” रोशनी नहीं मिलती… इसका मतलब है कि आपको PID ट्यूनिंग को बिल्कुल सटीक रखना होगा… यदि वेफर की स्थिति में कुछ मिलीमीटर की भी गलती हो जाए, तो सतह पर तापमान में अंतर आ जाएगा…&lt;br&gt;&#xA;आप तो उस “नरम” रोशनी के बदले में उच्च सटीकता ही प्राप्त कर रहे हैं… ज्यादातर मामलों में, यह एक अच्छा सौदा ही है।&lt;/p&gt;</description>
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				<title>आईआर एमिटर के लिए सिरेमिक एंड कैप</title>
				<link>http://ir-glass-heat.com/hi/posts/preventing-wafer-contamination-via-ceramic-end-cap-design-for-ir-emitters/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 05:02:06 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;आईआर एमिटर के लिए सिरेमिक एंड कैप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;एक-ह-खरब-हए-लप-स-पर-उतपदन-परकरय-बरबद-न-ह--इसक-धयन-रख&#34;&gt;एक ही खराब हुए लैंप से पूरी उत्पादन प्रक्रिया बर्बाद न हो – इसका ध्यान रखें!&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;यदि आप उच्च-लोड वाले सेमीकंडक्टर उत्पादन का काम कर रहे हैं, तो आपको इस समस्या का अहसास होगा। यदि एक ही IR लैंप खराब हो जाए, तो न केवल हीटर ही खराब हो जाता है, बल्कि उत्पादन क्षेत्र में काँच के टुकड़े एवं टंगस्टन फिलामेंट भी बिखर जाते हैं।&lt;br&gt;&#xA;ऐसी स्थिति में पूरी वेफर बैच बर्बाद हो सकती है। यह बहुत ही खराब स्थिति है… और इसकी लागत भी बहुत अधिक होती है।&lt;br&gt;&#xA;यही कारण है कि हमने सिरेमिक एंड कैप्स का उपयोग किया।&lt;/p&gt;</description>
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				<title>आईआर लैंप के लिए एल्यूमीनियम रिफ्लेक्टर</title>
				<link>http://ir-glass-heat.com/hi/posts/using-aluminum-reflectors-to-prevent-chassis-overheating-in-semiconductor-equipment/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:44:55 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;आईआर लैंप के लिए एल्यूमीनियम रिफ्लेक्टर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;अपनी मशीन को गर्म करना बंद करें, एवं वेफर को ही गर्म करना शुरू करें।&lt;br&gt;&#xA;आईआर लैंपों से जुड़ी समस्या यह है कि वे हर दिशा में विकिरण फैलाते हैं। रिफ्लेक्टर के बिना, ऊर्जा का आधा हिस्सा वापस ही जाता है; इससे मशीन की आंतरिक दीवारें गर्म हो जाती हैं।&lt;br&gt;&#xA;सेमीकंडक्टर उपकरणों में ऐसी स्थिति बहुत ही खतरनाक होती है… ऐसी स्थिति में मशीन की आंतरिक दीवारें इतनी गर्म हो जाती हैं कि ऑपरेटरों को चोट पहुँच सकती है, या प्रक्रिया का तापमान अस्थिर हो सकता है।&lt;br&gt;&#xA;इसीलिए हम परिष्कृत रूप से निर्मित एल्यूमीनियम रिफ्लेक्टरों का उपयोग करते हैं… ये ऊर्जा को “आगे ही जाने” का निर्देश देते हैं।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;यह कैसे काम करता है?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हम उच्च-शुद्धता वाले एल्यूमीनियम का ही उपयोग करते हैं… क्योंकि यह इन्फ्रारेड प्रकाश को परावर्तित करने में बहुत ही प्रभावी है। एल्यूमीनियम को दीर्घवृत्ताकार/अंडाकार आकार देकर, हम उस ऊर्जा को वेफर/सब्सट्रेट की ओर ही भेजते हैं।&lt;br&gt;&#xA;इससे 360-डिग्री में फैलने वाला प्रकाश एक केंद्रित किरण में बदल जाता है… इससे वर्कपीस पर अधिक ऊष्मा पहुँचती है, जबकि मशीन के अंदरूनी हिस्से ठंडे ही रहते हैं।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;वास्तविकता…&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;एल्यूमीनियम तो बहुत ही अच्छा है… यह हल्का है, एवं इसका उपयोग करना आसान है… लेकिन यह कोई जादुई उपकरण नहीं है।&lt;br&gt;&#xA;यदि आप उच्च-वाटेज वाले लैंपों को छोटे स्थान में रखेंगे, तो रिफ्लेक्टर उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा… इसलिए आपको ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि हवा का प्रवाह/कूलिंग सिस्टम पर्याप्त हो।&lt;br&gt;&#xA;एक और सावधानी… रिफ्लेक्टर को लैंप के बहुत पास न रखें… ऐसा करने से एल्यूमीनियम पर गर्म बिंदु बन जाते हैं, जिससे उसका आकार बदल जाता है… ऐसी स्थिति में किरणें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पातीं।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;ऊष्मा को सही दिशा में भेजने से दो फायदे होते हैं…&lt;br&gt;&#xA;पहला, मशीन की आंतरिक दीवारें अब ऊष्मा अवशोषित नहीं करतीं… इससे PID लूप तेजी से काम कर पाते हैं।&lt;br&gt;&#xA;दूसरा, तकनीशियन बिना किसी चिंता के ही मशीन के आसपास काम कर सकते हैं।&lt;br&gt;&#xA;अंत में, जब आप आईआर एरे को सेट कर रहे होते हैं, तो रिफ्लेक्टर ही वह उपकरण है जो ऊर्जा को वर्कपीस तक पहुँचाने में मदद करता है… न कि बस कमरे को गर्म करने में।&lt;/p&gt;</description>
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