Persekitaran R&D Mikro-nano Pemprosesan Jarak Telekomunikasi
Penyelidikan Atmosfera Keselamatan dan Pertahanan Pemotongan Berlian
Gelombang Berterusan (CW):Ini merujuk kepada mod operasi laser. Dalam mod CW, laser memancarkan pancaran cahaya yang tetap dan berterusan, berbanding dengan laser berdenyut yang memancarkan cahaya dalam letupan. Laser CW digunakan apabila output cahaya yang berterusan dan stabil diperlukan, seperti dalam pemotongan, kimpalan, atau aplikasi ukiran.
Pengepaman Diod:Dalam laser yang dipam diod, tenaga yang digunakan untuk merangsang medium laser dibekalkan oleh diod laser semikonduktor. Diod ini memancarkan cahaya yang diserap oleh medium laser, mengujakan atom di dalamnya dan membolehkan mereka memancarkan cahaya koheren. Pengepaman diod lebih cekap dan boleh dipercayai berbanding kaedah pengepaman lama, seperti lampu kilat, 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 keadaan pepejal menggunakan bahan pepejal sebagai medium. Medium ini biasanya kristal, seperti Nd:YAG (Neodymium-doped Yttrium Aluminium Garnet) atau Ruby, didop dengan unsur nadir bumi yang membolehkan penjanaan cahaya laser. Kristal doped adalah apa yang menguatkan cahaya untuk menghasilkan pancaran laser.
Panjang gelombang dan Aplikasi:Laser DPSS boleh memancarkan pada pelbagai panjang gelombang, bergantung pada jenis bahan doping yang digunakan dalam kristal dan reka bentuk laser. Sebagai contoh, konfigurasi laser DPSS biasa menggunakan Nd:YAG sebagai medium perolehan untuk menghasilkan laser pada 1064 nm dalam spektrum inframerah. Jenis laser ini digunakan secara meluas dalam aplikasi industri untuk memotong, mengimpal, dan menandakan pelbagai bahan.
Kelebihan:Laser DPSS terkenal dengan kualiti pancaran tinggi, kecekapan dan kebolehpercayaannya. Ia lebih cekap tenaga daripada laser keadaan pepejal tradisional yang dipam oleh lampu kilat dan menawarkan jangka hayat operasi yang lebih lama disebabkan oleh ketahanan laser diod. Mereka juga mampu menghasilkan pancaran laser yang sangat stabil dan tepat, yang penting untuk aplikasi terperinci dan berketepatan tinggi.
→ Baca lebih lanjut:Apakah Pengepam Laser?
Laser G2-A menggunakan konfigurasi tipikal untuk penggandaan kekerapan: pancaran input inframerah pada 1064 nm ditukar menjadi gelombang 532-nm hijau apabila ia melalui kristal tak linear. Proses ini, yang dikenali sebagai penggandaan kekerapan atau penjanaan harmonik kedua (SHG), ialah kaedah yang digunakan secara meluas untuk menjana cahaya pada panjang gelombang yang lebih pendek.
Dengan menggandakan kekerapan keluaran cahaya daripada laser 1064-nm berasaskan neodymium atau ytterbium, laser G2-A kami boleh menghasilkan cahaya hijau pada 532 nm. Teknik ini penting untuk mencipta laser hijau, yang biasanya digunakan dalam aplikasi daripada penunjuk laser kepada instrumen saintifik dan industri 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 menjadikannya sesuai untuk reka bentuk dan potongan yang rumit, terutamanya dalam industri automotif, aeroangkasa dan elektronik.
Dalam bidang perubatan, laser CW DPSS digunakan untuk pembedahan yang memerlukan ketepatan tinggi, seperti pembedahan oftalmik (seperti LASIK untuk pembetulan penglihatan) dan pelbagai prosedur pergigian. Keupayaan mereka untuk menyasarkan tisu dengan tepat menjadikannya berharga dalam pembedahan invasif minimum.
Laser ini digunakan dalam pelbagai aplikasi saintifik, termasuk spektroskopi, velocimetry imej zarah (digunakan dalam dinamik bendalir), dan mikroskop pengimbasan laser. Keluaran stabil mereka adalah penting untuk pengukuran dan pemerhatian yang tepat dalam penyelidikan.
Dalam bidang telekomunikasi, laser DPSS digunakan dalam sistem komunikasi gentian optik kerana keupayaannya menghasilkan pancaran yang stabil dan konsisten, yang diperlukan untuk menghantar data pada jarak jauh melalui gentian optik.
Ketepatan dan kecekapan laser CW DPSS menjadikannya sesuai untuk mengukir dan menanda pelbagai bahan, termasuk logam, plastik dan seramik. Ia biasanya digunakan untuk pengekodan bar, penomboran bersiri dan memperibadikan item.
Laser ini mencari aplikasi dalam pertahanan untuk penetapan sasaran, pencarian julat, dan pencahayaan inframerah. Kebolehpercayaan dan ketepatannya adalah penting dalam persekitaran yang berisiko tinggi ini.
Dalam industri semikonduktor, laser CW DPSS digunakan untuk tugas seperti litografi, penyepuhlindapan, dan pemeriksaan wafer semikonduktor. Ketepatan laser adalah penting untuk mencipta struktur skala mikro pada cip semikonduktor.
Ia juga digunakan dalam industri hiburan untuk pertunjukan cahaya dan unjuran, di mana keupayaan mereka untuk menghasilkan pancaran cahaya yang terang dan pekat adalah berfaedah.
Dalam bioteknologi, laser ini digunakan dalam aplikasi seperti penjujukan DNA dan penyisihan sel, di mana ketepatan dan pengeluaran tenaga terkawal adalah penting.
Untuk pengukuran dan penjajaran ketepatan dalam kejuruteraan dan pembinaan, laser CW DPSS menawarkan ketepatan yang diperlukan untuk tugas seperti meratakan, penjajaran dan pemprofilan.
Bahagian No. | Panjang gelombang | Kuasa Keluaran | Mod Operasi | Diameter Kristal | Muat turun |
G2-A | 1064nm | 50W | CW | Ø2*73mm | Lembaran data |