Навколишнє середовище мікро-нано переробки відстані телекомунікацій
Атмосферні дослідження Безпека та захист Різання алмазів
Безперервна хвиля (CW):Це стосується експлуатаційного режиму лазера. У режимі CW лазер випромінює постійний, постійний промінь світла, на відміну від імпульсних лазерів, які випромінюють світло в сплесках. Лазери CW використовуються, коли потрібен безперервний, стійкий світловий вихід, наприклад, при різанні, зварюваннях або гравіруванні.
Діодова накачування:У діодних лазерах енергія, що використовується для збудження лазерного середовища, постачається напівпровідниковими лазерними діодами. Ці діоди випромінюють світло, яке поглинається лазерним середовищем, захоплюючи атоми всередині нього і дозволяють їм випромінювати цілісне світло. Накачання діода є більш ефективним та надійним порівняно зі старими методами насосів, як -от флешматів, і дозволяє отримати більш компактні та міцні лазерні конструкції.
Твердий лазер:Термін "твердий стан" відноситься до типу посилення середовища, що використовується в лазері. На відміну від газових або рідких лазерів, твердотільні лазери використовують твердий матеріал як середовище. Це середовище, як правило, є кристалом, як ND: YAG (алюмінієвий гранат, легований неодимієм) або рубін, легований рідкісними елементами, що дозволяють генерувати лазерне світло. Допедний кристал - це те, що посилює світло для отримання лазерного променя.
Довжини хвилі та програми:Лазери DPSS можуть випромінювати на різних довжинах хвиль, залежно від типу допінгового матеріалу, що використовується в кристалі та конструкції лазера. Наприклад, загальна лазерна конфігурація DPSS використовує ND: YAG як середовище посилення для отримання лазера при 1064 нм в інфрачервоному спектрі. Цей тип лазера широко використовується в промислових програмах для різання, зварювання та позначення різних матеріалів.
Переваги:Лазери DPSS відомі своєю високою якістю, ефективністю та надійністю. Вони більш енергоефективні, ніж традиційні твердотільні лазери, накачані флешмами, і пропонують більш тривалий термін експлуатації через довговічність діодних лазерів. Вони також здатні виробляти дуже стабільні та точні лазерні промені, що має вирішальне значення для детальних та високоточних програм.
→ Читати більше:Що таке лазерне накачування?
Laser G2-A використовує типову конфігурацію для подвоєння частоти: інфрачервоний вхідний промінь при 1064 нм перетворюється в зелену хвилю 532 нм, коли він проходить через нелінійний кристал. Цей процес, відомий як подвоєння частоти або друге гармонічне покоління (SHG), є широко прийнятою методом генерації світла при коротших довжинах хвиль.
Подвоюючи частоту світла з неодимового або іттербію 1064-нм-лазер, наш лазер G2-A може виробляти зелене світло при 532 нм. Ця методика має важливе значення для створення зелених лазерів, які зазвичай використовуються в додатках, починаючи від лазерних покажчиків до складних наукових та промислових інструментів, а також популярність у зоні лазерного діамантового різання.
2. Обробка матеріалів:
Ці лазери широко використовуються в застосуванні матеріалів, таких як різання, зварювання та буріння металів та інших матеріалів. Їх висока точність робить їх ідеальними для складних конструкцій та надрізів, особливо в автомобільній, аерокосмічній та електроніці.
У медичній галузі лазери CW DPSS використовуються для операцій, що потребують високої точності, таких як офтальмологічні операції (наприклад, LASIK для корекції зору) та різні стоматологічні процедури. Їх здатність точно орієнтуватися на тканини робить їх цінними в малоінвазивних операціях.
Ці лазери використовуються в ряді наукових застосувань, включаючи спектроскопію, швидкість зображення частинок (використовується в динаміці рідини) та лазерну скануючу мікроскопію. Їх стабільний вихід має важливе значення для точних вимірювань та спостережень у дослідженні.
У галузі телекомунікацій лазери DPSS використовуються в системах волоконно -оптичного зв'язку завдяки їх здатності виробляти стабільний і послідовний промінь, який необхідний для передачі даних на великі відстані через оптичні волокна.
Точність та ефективність лазерів CW DPSS роблять їх придатними для гравірування та позначення широкого спектру матеріалів, включаючи метали, пластмаси та кераміку. Вони зазвичай використовуються для штрих -кодування, серійної нумерації та персоналізації предметів.
Ці лазери знаходять програми в захисті для позначення цілі, пошуку дальності та інфрачервоного освітлення. Їх надійність та точність мають вирішальне значення в цих умовах високих ставок.
У напівпровідниковій галузі лазери CW DPSS використовуються для таких завдань, як літографія, відпал та огляд напівпровідникових вафель. Точність лазера є важливою для створення мікромасштабних структур на напівпровідникових мікросхемах.
Вони також використовуються в індустрії розваг для легких шоу та проекцій, де їх здатність виробляти яскраві та концентровані світлові промені є вигідною.
У біотехнології ці лазери використовуються в таких додатках, як секвенування ДНК та сортування клітин, де їх точність та контрольована енергія мають вирішальне значення.
Для точності вимірювання та вирівнювання в інженерії та будівництві лазери CW DPSS пропонують точність, необхідну для таких завдань, як вирівнювання, вирівнювання та профілювання.
Частина № | Довжина хвилі | Вихідна потужність | Режим роботи | Кристалічний діаметр | Завантажувати |
G2-A | 1064 нм | 50 Вт | CW | Ø2*73 мм | ![]() |