Околна среда, научноизследователска и развойна дейност, микро-нано обработка, разпределение на пространството, телекомуникации
Атмосферни изследвания Сигурност и отбрана Диамантено рязане
Непрекъсната вълна (CW):Това се отнася до режима на работа на лазера. В режим CW, лазерът излъчва постоянен, постояннен лъч светлина, за разлика от импулсните лазери, които излъчват светлина на импулси. CW лазерите се използват, когато е необходим непрекъснат, постоянен светлинен поток, например при рязане, заваряване или гравиране.
Диодно напомпване:При диодно-помпаните лазери енергията, използвана за възбуждане на лазерната среда, се доставя от полупроводникови лазерни диоди. Тези диоди излъчват светлина, която се абсорбира от лазерната среда, възбуждайки атомите в нея и позволявайки им да излъчват кохерентна светлина. Диодното напомпване е по-ефективно и надеждно в сравнение с по-старите методи за напомпване, като например флаш лампите, и позволява по-компактни и издръжливи лазерни конструкции.
Твърдотелен лазер:Терминът „твърдотелен“ се отнася до вида усилваща среда, използвана в лазера. За разлика от газовите или течните лазери, твърдотелните лазери използват твърд материал като среда. Тази среда обикновено е кристал, като Nd:YAG (неодим-легиран итриево-алуминиев гранат) или рубин, легиран с редкоземни елементи, които позволяват генерирането на лазерна светлина. Легираният кристал е това, което усилва светлината, за да произведе лазерния лъч.
Дължини на вълните и приложения:DPSS лазерите могат да излъчват с различни дължини на вълните, в зависимост от вида на дотиращия материал, използван в кристала, и от дизайна на лазера. Например, често срещана DPSS лазерна конфигурация използва Nd:YAG като усилваща среда, за да произведе лазер с дължина на вълната 1064 nm в инфрачервения спектър. Този тип лазер се използва широко в промишлени приложения за рязане, заваряване и маркиране на различни материали.
Предимства:DPSS лазерите са известни с качеството, ефективността и надеждността на дългия си лъч. Те са по-енергийно ефективни от традиционните твърдотелни лазери, захранвани от импулсни лампи, и предлагат по-дълъг експлоатационен живот благодарение на издръжливостта на диодните лазери. Те са способни да произвеждат много стабилни и прецизни лазерни лъчи, което е от решаващо значение за детайлни и високопрецизни приложения.
→ Прочетете още:Какво е лазерно изпомпване?
Лазерът G2-A използва типична конфигурация за удвояване на честотата: инфрачервен входен лъч при 1064 nm се преобразува в зелена вълна с дължина на вълната 532 nm, докато преминава през нелинеен кристал. Този процес, известен като удвояване на честотата или генериране на втора хармоника (SHG), е широко възприет метод за генериране на светлина с по-къси дължини на вълната.
Чрез удвояване на честотата на светлинния поток от лазер с дължина на вълната 1064 nm на базата на неодим или итербий, нашият G2-A лазер може да произведе зелена светлина при 532 nm. Тази техника е от съществено значение за създаването на зелени лазери, които се използват широко в приложения, вариращи от лазерни показалки до сложни научни и промишлени инструменти, и също така са популярни в областта на лазерното рязане на диаманти.
2. Обработка на материали:
Тези лазери се използват широко в приложения за обработка на материали, като рязане, заваряване и пробиване на метали и други материали. Високата им прецизност ги прави идеални за сложни дизайни и разрези, особено в автомобилната, аерокосмическата и електронната промишленост.
В медицинската област, CW DPSS лазерите се използват за операции, изискващи висока прецизност, като например офталмологични операции (като LASIK за корекция на зрението) и различни стоматологични процедури. Способността им да насочват прецизно към тъканите ги прави ценни при минимално инвазивни операции.
Тези лазери се използват в редица научни приложения, включително спектроскопия, велосиметрия на изображения на частици (използвана във флуидната динамика) и лазерна сканираща микроскопия. Тяхната стабилна мощност е от съществено значение за точни измервания и наблюдения в научните изследвания.
В областта на телекомуникациите, DPSS лазерите се използват в оптични комуникационни системи поради способността им да произвеждат стабилен и постоянен лъч, който е необходим за предаване на данни на дълги разстояния чрез оптични влакна.
Прецизността и ефективността на CW DPSS лазерите ги правят подходящи за гравиране и маркиране на широка гама от материали, включително метали, пластмаси и керамика. Те се използват често за баркодиране, серийно номериране и персонализиране на артикули.
Тези лазери намират приложение в отбраната за обозначаване на цели, определяне на разстояние и инфрачервено осветление. Тяхната надеждност и прецизност са от решаващо значение в тези високозаложени среди.
В полупроводниковата индустрия, CW DPSS лазерите се използват за задачи като литография, отгряване и инспекция на полупроводникови пластини. Прецизността на лазера е от съществено значение за създаването на микромащабни структури върху полупроводникови чипове.
Те се използват и в развлекателната индустрия за светлинни шоута и прожекции, където способността им да произвеждат ярки и концентрирани светлинни лъчи е предимство.
В биотехнологиите тези лазери се използват в приложения като секвениране на ДНК и сортиране на клетки, където тяхната прецизност и контролирана енергийна мощност са от решаващо значение.
За прецизно измерване и подравняване в инженерството и строителството, CW DPSS лазерите предлагат точността, необходима за задачи като нивелиране, подравняване и профилиране.
Номер на част | Дължина на вълната | Изходна мощност | Режим на работа | Диаметър на кристала | Изтегляне |
Г2-А | 1064 нм | 50W | CW | Ø2*73 мм | ![]() |