Telekomunikasi jarak pemprosesan mikro-nano persekitaran R & D
Penyelidikan atmosfera Keselamatan dan pertahanan Pemotongan berlian
Gelombang Berterusan (CW):Ini merujuk kepada mod operasi laser. Dalam mod CW, laser memancarkan sinar cahaya yang tetap, berbanding dengan laser berdenyut yang memancarkan cahaya dalam pecah. Laser CW digunakan apabila output cahaya yang berterusan dan mantap diperlukan, seperti dalam pemotongan, kimpalan, atau ukiran.
Diod mengepam:Dalam laser diod-diod, tenaga yang digunakan untuk merangsang medium laser dibekalkan oleh diod laser semikonduktor. Diod ini memancarkan cahaya yang diserap oleh medium laser, menarik atom -atom di dalamnya dan membolehkan mereka memancarkan cahaya yang koheren. Pam diode lebih cekap dan boleh dipercayai berbanding dengan kaedah yang lebih lama untuk mengepam, seperti flashlamps, dan membolehkan reka bentuk laser yang lebih padat dan tahan lama.
Laser keadaan pepejal:Istilah "keadaan pepejal" merujuk kepada jenis medium keuntungan yang digunakan dalam laser. Tidak seperti laser gas atau cecair, laser pepejal keadaan menggunakan bahan pepejal sebagai medium. Medium ini biasanya kristal, seperti ND: YAG (neodymium-doped yttrium aluminium garnet) atau ruby, doped dengan unsur-unsur jarang bumi yang membolehkan penjanaan cahaya laser. Kristal doped adalah apa yang menguatkan cahaya untuk menghasilkan rasuk laser.
Panjang gelombang dan aplikasi:Laser DPSS boleh memancarkan pada pelbagai panjang gelombang, bergantung kepada jenis bahan doping yang digunakan dalam kristal dan reka bentuk laser. Sebagai contoh, konfigurasi laser DPSS biasa menggunakan ND: YAG sebagai medium keuntungan untuk menghasilkan laser pada 1064 nm dalam spektrum inframerah. Jenis laser ini digunakan secara meluas dalam aplikasi perindustrian untuk memotong, mengimpal, dan menandakan pelbagai bahan.
Kelebihan:Laser DPSS terkenal dengan kualiti, kecekapan, dan kebolehpercayaan rasuk yang tinggi. Mereka lebih cekap tenaga daripada laser keadaan pepejal tradisional yang dipam oleh flashlamps dan menawarkan jangka hayat operasi yang lebih lama kerana ketahanan laser diod. Mereka juga mampu menghasilkan rasuk laser yang sangat stabil dan tepat, yang penting untuk aplikasi terperinci dan ketepatan tinggi.
→ Baca lebih lanjut:Apa itu mengepam laser?
Laser G2-A menggunakan konfigurasi tipikal untuk kekerapan dua kali ganda: rasuk input inframerah pada 1064 nm diubah menjadi gelombang 532-nm hijau kerana ia melalui kristal tak linear. Proses ini, yang dikenali sebagai frekuensi dua kali ganda atau generasi harmonik kedua (SHG), adalah kaedah yang digunakan secara meluas untuk menjana cahaya pada panjang gelombang yang lebih pendek.
Dengan menggandakan kekerapan output cahaya dari laser 1064-nm neodymium atau ytterbium, laser G2-A kami boleh menghasilkan cahaya hijau pada 532 nm. Teknik ini penting untuk mewujudkan laser hijau, yang biasanya digunakan dalam aplikasi dari petunjuk laser ke instrumen saintifik dan perindustrian yang canggih, dan juga popular di kawasan pemotongan berlian laser.
2. Pemprosesan Bahan:
Laser ini digunakan secara meluas dalam aplikasi pemprosesan bahan seperti pemotongan, kimpalan, dan penggerudian logam dan bahan lain. Ketepatan tinggi mereka menjadikan mereka sesuai untuk reka bentuk dan pemotongan yang rumit, terutamanya dalam industri automotif, aeroangkasa, dan elektronik.
Dalam bidang perubatan, laser CW DPSS digunakan untuk pembedahan yang memerlukan ketepatan yang tinggi, seperti pembedahan ophthalmic (seperti LASIK untuk pembetulan penglihatan) dan pelbagai prosedur pergigian. Keupayaan mereka untuk menargetkan tisu dengan tepat menjadikannya berharga dalam pembedahan yang sedikit invasif.
Laser ini digunakan dalam pelbagai aplikasi saintifik, termasuk spektroskopi, velocimetry imej zarah (digunakan dalam dinamik bendalir), dan mikroskopi pengimbasan laser. Output stabil mereka adalah penting untuk pengukuran dan pemerhatian yang tepat dalam penyelidikan.
Dalam bidang telekomunikasi, laser DPSS digunakan dalam sistem komunikasi gentian optik kerana keupayaan mereka untuk menghasilkan rasuk yang stabil dan konsisten, yang diperlukan untuk menghantar data melalui jarak jauh melalui serat optik.
Ketepatan dan kecekapan laser CW DPSS menjadikannya sesuai untuk ukiran dan menandakan pelbagai bahan, termasuk logam, plastik, dan seramik. Mereka biasanya digunakan untuk barcoding, penomboran siri, dan item yang diperibadikan.
Laser ini mencari aplikasi dalam pertahanan untuk penetapan sasaran, penemuan pelbagai, dan pencahayaan inframerah. Kebolehpercayaan dan ketepatan mereka adalah kritikal dalam persekitaran yang tinggi ini.
Dalam industri semikonduktor, laser CW DPSS digunakan untuk tugas -tugas seperti litografi, penyepuhlindapan, dan pemeriksaan wafer semikonduktor. Ketepatan laser adalah penting untuk mewujudkan struktur mikroskop pada cip semikonduktor.
Mereka juga digunakan dalam industri hiburan untuk menunjukkan dan unjuran cahaya, di mana keupayaan mereka untuk menghasilkan rasuk cahaya yang cerah dan tertumpu adalah berfaedah.
Dalam bioteknologi, laser ini digunakan dalam aplikasi seperti penjujukan DNA dan penyortiran sel, di mana ketepatan dan output tenaga terkawal mereka adalah penting.
Untuk pengukuran ketepatan dan penjajaran dalam kejuruteraan dan pembinaan, laser CW DPSS menawarkan ketepatan yang diperlukan untuk tugas -tugas seperti meratakan, penjajaran, dan profil.
Bahagian No. | Panjang gelombang | Kuasa output | Mod operasi | Diameter kristal | Muat turun |
G2-A | 1064nm | 50W | CW | Ø2*73mm | ![]() |