Mediu Cercetare și dezvoltare Micro-nano procesare Spațiere Telecomunicații
Cercetarea atmosferică Securitate și Apărare Tăiere cu diamant
Undă continuă (CW):Aceasta se referă la modul de funcționare al laserului. În modul CW, laserul emite un fascicul de lumină constant și constant, spre deosebire de laserele pulsate care emit lumină în rafale. Laserele CW sunt utilizate atunci când este necesară o ieșire de lumină continuă și constantă, cum ar fi aplicațiile de tăiere, sudare sau gravare.
Pompare cu diode:În laserele pompate cu diode, energia folosită pentru a excita mediul laser este furnizată de diode laser semiconductoare. Aceste diode emit lumină care este absorbită de mediul laser, excitând atomii din acesta și permițându-le să emită lumină coerentă. Pomparea cu diode este mai eficientă și mai fiabilă în comparație cu metodele mai vechi de pompare, cum ar fi lămpile, și permite modele laser mai compacte și durabile.
Laser cu stare solidă:Termenul „în stare solidă” se referă la tipul de mediu de câștig utilizat în laser. Spre deosebire de laserele cu gaz sau lichide, laserele cu stare solidă folosesc un material solid ca mediu. Acest mediu este de obicei un cristal, cum ar fi Nd:YAG (granat de ytriu aluminiu dopat cu neodim) sau rubin, dopat cu elemente din pământuri rare care permit generarea de lumină laser. Cristalul dopat este cel care amplifică lumina pentru a produce fascicul laser.
Lungimi de undă și aplicații:Laserele DPSS pot emite la diferite lungimi de undă, în funcție de tipul de material dopant utilizat în cristal și de designul laserului. De exemplu, o configurație laser DPSS comună folosește Nd:YAG ca mediu de câștig pentru a produce un laser la 1064 nm în spectrul infraroșu. Acest tip de laser este utilizat pe scară largă în aplicații industriale pentru tăierea, sudarea și marcarea diferitelor materiale.
Avantaje:Laserele DPSS sunt cunoscute pentru calitatea lor ridicată a fasciculului, eficiența și fiabilitatea. Ele sunt mai eficiente din punct de vedere energetic decât laserele tradiționale cu stare solidă pompate de lămpi cu bliț și oferă o durată de viață mai lungă datorită durabilității laserelor cu diodă. Ele sunt, de asemenea, capabile să producă raze laser foarte stabile și precise, ceea ce este crucial pentru aplicații detaliate și de înaltă precizie.
→ Citește mai mult:Ce este pomparea cu laser?
Laserul G2-A utilizează o configurație tipică pentru dublarea frecvenței: un fascicul de intrare în infraroșu la 1064 nm este convertit într-o undă verde de 532 nm pe măsură ce trece printr-un cristal neliniar. Acest proces, cunoscut sub numele de dublare a frecvenței sau generare de a doua armonică (SHG), este o metodă adoptată pe scară largă pentru generarea luminii la lungimi de undă mai scurte.
Prin dublarea frecvenței de ieșire a luminii de la un laser de 1064 nm pe bază de neodim sau itterbiu, laserul nostru G2-A poate produce lumină verde la 532 nm. Această tehnică este esențială pentru crearea laserelor verzi, care sunt utilizate în mod obișnuit în aplicații variind de la indicatori laser la instrumente științifice și industriale sofisticate și, de asemenea, sunt populare în zona de tăiere cu diamante cu laser.
2. Prelucrarea materialelor:
Aceste lasere sunt utilizate pe scară largă în aplicații de prelucrare a materialelor, cum ar fi tăierea, sudarea și găurirea metalelor și a altor materiale. Precizia lor ridicată le face ideale pentru modele și tăieturi complexe, în special în industria auto, aerospațială și electronică.
În domeniul medical, laserele CW DPSS sunt utilizate pentru intervenții chirurgicale care necesită o precizie ridicată, precum operațiile oftalmice (cum ar fi LASIK pentru corectarea vederii) și diverse proceduri stomatologice. Capacitatea lor de a viza cu precizie țesuturile le face valoroase în operațiile minim invazive.
Aceste lasere sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații științifice, inclusiv spectroscopie, velocimetria imaginii particulelor (utilizată în dinamica fluidelor) și microscopia cu scanare cu laser. Ieșirea lor stabilă este esențială pentru măsurători și observații precise în cercetare.
În domeniul telecomunicațiilor, laserele DPSS sunt utilizate în sistemele de comunicații prin fibră optică datorită capacității lor de a produce un fascicul stabil și consistent, care este necesar pentru transmiterea datelor pe distanțe mari prin fibre optice.
Precizia și eficiența laserelor CW DPSS le fac potrivite pentru gravarea și marcarea unei game largi de materiale, inclusiv metale, materiale plastice și ceramică. Sunt utilizate în mod obișnuit pentru coduri de bare, numerotare seriale și personalizarea articolelor.
Aceste lasere găsesc aplicații în apărare pentru desemnarea țintei, găsirea distanței și iluminarea în infraroșu. Fiabilitatea și precizia lor sunt esențiale în aceste medii cu mize mari.
În industria semiconductoarelor, laserele CW DPSS sunt utilizate pentru sarcini precum litografie, recoacere și inspecția plachetelor semiconductoare. Precizia laserului este esențială pentru crearea structurilor la microscală pe cipurile semiconductoare.
Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria divertismentului pentru spectacole de lumini și proiecții, unde capacitatea lor de a produce fascicule de lumină luminoase și concentrate este avantajoasă.
În biotehnologie, aceste lasere sunt utilizate în aplicații precum secvențierea ADN-ului și sortarea celulelor, unde precizia lor și producția de energie controlată sunt cruciale.
Pentru măsurarea și alinierea de precizie în inginerie și construcții, laserele CW DPSS oferă precizia necesară pentru sarcini precum nivelarea, alinierea și profilarea.
Partea nr. | Lungime de undă | Putere de ieșire | Mod de operare | Diametrul Cristalului | Descărcați |
G2-A | 1064 nm | 50W | CW | Ø2*73mm | Fișa cu date |