Околна среда Изследователска и развойна дейност Микро-нано обработка Разстояние Телекомуникации
Атмосферни изследвания Сигурност и отбрана Диамантено рязане
Непрекъсната вълна (CW):Това се отнася за режима на работа на лазера. В CW режим лазерът излъчва постоянен, постоянен лъч светлина, за разлика от импулсните лазери, които излъчват светлина на залпове. CW лазерите се използват, когато се изисква непрекъсната, постоянна светлинна мощност, като например при приложения за рязане, заваряване или гравиране.
Диодно изпомпване:При лазерите с диодна помпа 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 им позволявайки да излъчват кохерентна светлина. Диодното изпомпване е по-ефективно и надеждно в сравнение с по-старите методи за изпомпване, като флаш лампи, и позволява по-компактни и издръжливи лазерни конструкции.
Твърдотелен лазер:Терминът "твърдо състояние" се отнася до типа усилваща среда, използвана в лазера. За разлика от газовите или течните лазери, лазерите в твърдо състояние използват твърд материал като среда. Тази среда обикновено е кристал, като Nd:YAG (итриев алуминиев гранат с добавка на неодим) или рубин, добавен 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 на различни дължини на вълната, в зависимост от вида на допинг материала, използван в кристала и дизайна на лазера. Например, обща DPSS лазерна конфигурация използва Nd:YAG като среда за усилване, за да произведе лазер при 1064 nm в инфрачервения спектър. Този тип лазер се използва широко в индустриални приложения за рязане, заваряване и маркиране на различни материали.
Предимства:DPSS лазерите са известни със своето високо качество на лъча, ефективност и надеждност. Те са по-енергийно ефективни от традиционните твърдотелни лазери, изпомпвани от флаш лампи, и предлагат по-дълъг експлоатационен живот поради издръжливостта на диодните лазери. Те също така са способни да произвеждат много стабилни и прецизни лазерни лъчи, което е от решаващо значение за детайлни и високопрецизни приложения.
→ Прочетете повече:Какво е лазерно изпомпване?
Лазерът G2-A използва типична конфигурация за удвояване на честотата: инфрачервен входящ лъч при 1064 nm се преобразува в зелена 532-nm вълна, докато преминава през нелинеен кристал. Този процес, известен като удвояване на честотата или генериране на втора хармоника (SHG), е широко разпространен метод за генериране на светлина при по-къси дължини на вълните.
Чрез удвояване на честотата на светлинния изход от базиран на неодим или итербий 1064-nm лазер, нашият G2-A лазер може да произведе зелена светлина при 532 nm. Тази техника е от съществено значение за създаването на зелени лазери, които обикновено се използват в приложения, вариращи от лазерни показалки до сложни научни и индустриални инструменти, и също така са популярни в зоната за лазерно 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 разфасовки, особено в автомобилната, космическата и електронната промишленост.
В областта на медицината CW DPSS лазерите се използват за операции, изискващи висока прецизност, като офталмологични операции (като LASIK за корекция на зрението) и различни стоматологични процедури. Способността им да насочват прецизно тъканите ги прави ценни при минимално инвазивни операции.
Тези лазери се използват в редица научни приложения, включително спектроскопия, скоростна измерване на изображения на частици (използвана в динамиката на флуидите) и лазерна сканираща микроскопия. Техният стабилен изход е от съществено значение за точни измервания и наблюдения в научните изследвания.
В областта на телекомуникациите DPSS лазерите се използват във влакнесто-оптични комуникационни системи поради способността им да произвеждат стабилен и постоянен лъч, който е необходим за предаване на данни на големи 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 обикновено се използват за баркодиране, серийно номериране и персонализиране на елементи.
Тези лазери намират приложения в отбраната за насочване на цели, намиране на обхват и инфрачервено осветление. Тяхната надеждност и прецизност са критични в тези среди с високи залози.
В полупроводниковата индустрия CW DPSS лазерите се използват за задачи като литография, отгряване и проверка 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.
Част № | Дължина на вълната | Изходна мощност | Режим на работа | Диаметър на кристала | Изтегляне |
G2-A | 1064 nm | 50W | CW | Ø2*73мм | Лист с данни |