Aplinkos tyrimų ir plėtros mikro-nano apdorojimo tarpai telekomunikacijos
Atmosferos tyrimai Saugumas ir gynyba Deimantų pjaustymas
Ištisinė banga (CW):Tai reiškia lazerio eksploatavimo režimą. CW režime lazeris skleidžia pastovų, nuolatinį šviesos spindulį, o ne impulsinius lazerius, kurie skleidžia šviesą. CW lazeriai naudojami, kai reikalingas nuolatinis, pastovus šviesos išėjimas, pavyzdžiui, pjaustant, suvirinant ar graviūrą.
Diodų siurbimas:Dioduose supjaustytuose lazeriuose lazerinės terpės sužadinimui naudojama energija tiekiama puslaidininkių lazerinių diodų. Šie diodai skleidžia šviesą, kurią absorbuoja lazerinė terpė, jaudina joje esančius atomus ir leidžia jiems skleisti nuoseklią šviesą. Diodų siurbimas yra efektyvesnis ir patikimesnis, palyginti su senesniais siurbimo būdais, pavyzdžiui, „FlashLamps“, ir leidžia kompaktiškesnius ir patvarius lazerio dizainus.
Kietojo kūno lazeris:Terminas „kietojo kūno“ reiškia lazerie naudojamos stiprinimo terpės tipą. Skirtingai nuo dujų ar skystų lazerių, kietojo kūno lazeriai kaip terpę naudoja kietą medžiagą. Ši terpė paprastai yra kristalas, pavyzdžiui, ND: YAG (neodimio doperuotas yttrium aliuminio granatas) arba rubinas, pritvirtintas retųjų žemių elementais, kurie įgalina lazerio šviesos susidarymą. Kristalas, kurį sukelia lazerio pluoštas, sustiprina šviesą.
Bangos ilgis ir programos:DPSS lazeriai gali skleisti įvairius bangos ilgius, atsižvelgiant į dopingo medžiagos tipą, naudojamą kristaluose ir lazerio projektavime. Pavyzdžiui, įprastoje DPSS lazerio konfigūracijoje naudojama ND: YAG kaip padidėjimo terpė, kad būtų galima gaminti lazerį, esant 1064 nm infraraudonųjų spindulių spektre. Šio tipo lazeris yra plačiai naudojamas pramoninėse programose pjaustymui, suvirinimui ir įvairių medžiagų žymėjimui.
Privalumai:DPSS lazeriai yra žinomi dėl savo aukštos spindulio kokybės, efektyvumo ir patikimumo. Jie yra efektyvesni nei tradiciniai kietojo kūno lazeriai, kuriuos siurbia blykstės lazeriai, ir siūlo ilgesnį eksploatavimo laiką dėl diodų lazerių patvarumo. Jie taip pat sugeba gaminti labai stabilias ir tikslias lazerio spindulius, kurie yra labai svarbūs išsamiems ir aukšto tikslumo pritaikymui.
→ Skaitykite daugiau:Kas yra lazerio siurbimas?
„G2-A“ lazeris naudoja tipinę dažnio dvigubinimo konfigūraciją: infraraudonųjų spindulių pluoštas esant 1064 nm, paverčiamas žalia 532 nm banga, kai ji praeina per netiesinį kristalą. Šis procesas, žinomas kaip dažnio padvigubėjimas arba antroji harmoninė generacija (SHG), yra plačiai pritaikytas būdas generuoti šviesą esant trumpesnėms bangos ilgiams.
Padvigubindamas neodimio arba Ytterbium 1064 nm lazerio šviesos dažnį, mūsų „G2-A“ lazeris gali sukelti žalią šviesą esant 532 nm. Ši technika yra būtina kuriant žaliąsias lazerius, kurie dažniausiai naudojami programose, pradedant lazeriniais rodyklėmis ir baigiant moderniais moksliniais ir pramoniniais instrumentais, taip pat populiarios lazerio deimantų pjaustymo srityje.
2. Medžiagos apdorojimas:
Šie lazeriai yra plačiai naudojami medžiagų perdirbimo programose, tokiose kaip metalų ir kitų medžiagų pjaustymas, suvirinimas ir gręžimas. Dėl didelio tikslumo jie yra idealūs sudėtingiems dizainams ir pjūviams, ypač automobilių, kosmoso ir elektronikos pramonėje.
Medicinos srityje CW DPSS lazeriai naudojami atliekant operacijas, kurioms reikalingas aukštas tikslumas, pavyzdžiui, oftalmologinės operacijos (pvz., LASIK - regėjimo korekcijai) ir įvairios dantų procedūros. Dėl jų sugebėjimo tiksliai nukreipti audinius jie vertina atlikti minimaliai invazines operacijas.
Šie lazeriai naudojami įvairiose mokslinėse programose, įskaitant spektroskopiją, dalelių vaizdo velokimetriją (naudojamą skysčių dinamikoje) ir lazerio skenavimo mikroskopiją. Jų stabilus rezultatas yra būtinas tiksliems tyrimų matavimams ir stebėjimams.
Telekomunikacijų srityje DPSS lazeriai naudojami pluošto optinių ryšių sistemose dėl jų sugebėjimo sukurti stabilų ir pastovų pluoštą, kuris yra būtinas norint perduoti duomenis per didelius atstumus per optinius pluoštus.
CW DPSS lazerių tikslumas ir efektyvumas daro juos tinkamus graviūroms ir žymėjimui įvairioms medžiagoms, įskaitant metalus, plastiką ir keramiką. Jie paprastai naudojami brūkšniniams kodams, serijiniam numeriui ir suasmeninimui.
Šie lazeriai randa taikymą gynyboje, siekiant nustatyti tikslinį, diapazono radimą ir infraraudonųjų spindulių apšvietimą. Jų patikimumas ir tikslumas yra kritiški šioje didelių akcijų aplinkoje.
Puslaidininkių pramonėje CW DPSS lazeriai naudojami tokioms užduotims kaip litografija, atkaitinimas ir puslaidininkių plokštelių tikrinimas. Lazerio tikslumas yra būtinas norint sukurti mikroskalės struktūras ant puslaidininkių drožlių.
Jie taip pat naudojami pramogų pramonėje šviesos parodoms ir projekcijoms, kur jų sugebėjimas gaminti ryškias ir koncentruotas šviesos pluoštas yra naudingas.
Biotechnologijose šie lazeriai naudojami tokiose programose kaip DNR sekos nustatymas ir ląstelių rūšiavimas, kai jų tikslumas ir kontroliuojama energija yra labai svarbūs.
Tiksliam matavimui ir suderinimui inžinerijos ir konstrukcijose CW DPSS lazeriai siūlo tikslumą, reikalingą tokioms užduotims kaip išlyginimas, išlyginimas ir profiliavimas.
Dalis Nr. | Bangos ilgis | Išvesties galia | Veikimo režimas | Kristalų skersmuo | Atsisiųskite |
G2-A | 1064nm | 50W | CW | Ø2*73 mm | ![]() |