Истраживање и развој животне средине, микро-нано обрада, размак, телекомуникације
Атмосферска истраживања Безбедност и одбрана Дијамантско сечење
Континуирани талас (CW):Ово се односи на режим рада ласера. У CW режиму, ласер емитује сталан, константан сноп светлости, за разлику од импулсних ласера који емитују светлост у рафалима. CW ласери се користе када је потребан континуирани, сталан светлосни излаз, као што је то случај код сечења, заваривања или гравирања.
Диодна пумпа:Код ласерских уређаја са диодним пумпањем, енергију која се користи за побуђивање ласерског медијума обезбеђују полупроводничке ласерске диоде. Ове диоде емитују светлост коју апсорбује ласерски медијум, побуђујући атоме у њему и омогућавајући им да емитују кохерентну светлост. Диодно пумпање је ефикасније и поузданије у поређењу са старијим методама пумпања, попут бљескалица, и омогућава компактније и издржљивије дизајне ласера.
Ласер у чврстом стању:Термин „чврсто стање“ односи се на врсту медијума за појачање који се користи у ласеру. За разлику од гасних или течних ласера, чврсто стање ласера користи чврсти материјал као медијум. Овај медијум је обично кристал, попут Nd:YAG (итријум алуминијум гранат допиран неодимијумом) или рубина, допиран елементима ретких земаља који омогућавају генерисање ласерске светлости. Допирани кристал је оно што појачава светлост да би произвело ласерски зрак.
Таласне дужине и примене:ДПСС ласери могу емитовати на различитим таласним дужинама, у зависности од врсте допирајућег материјала који се користи у кристалу и дизајна ласера. На пример, уобичајена конфигурација ДПСС ласера користи Nd:YAG као медијум за појачање да би произвела ласер на 1064 nm у инфрацрвеном спектру. Ова врста ласера се широко користи у индустријским применама за сечење, заваривање и обележавање различитих материјала.
Предности:ДПСС ласери су познати по квалитету, ефикасности и поузданости високог снопа. Енергетски су ефикаснији од традиционалних чврстих ласера који се пумпају бљескалицама и нуде дужи радни век захваљујући издржљивости диодних ласера. Такође су способни да производе веома стабилне и прецизне ласерске зраке, што је кључно за детаљне и високопрецизне примене.
→ Прочитајте више:Шта је ласерско пумпање?
G2-A ласер користи типичну конфигурацију за удвостручавање фреквенције: инфрацрвени улазни сноп на 1064 nm се претвара у зелени талас од 532 nm док пролази кроз нелинеарни кристал. Овај процес, познат као удвостручавање фреквенције или генерисање другог хармоника (SHG), је широко усвојена метода за генерисање светлости на краћим таласним дужинама.
Удвостручавањем фреквенције светлосног излаза ласера на бази неодимијума или итербијума од 1064 nm, наш G2-A ласер може да произведе зелену светлост на 532 nm. Ова техника је неопходна за стварање зелених ласера, који се често користе у применама које се крећу од ласерских показивача до софистицираних научних и индустријских инструмената, а популарни су и у области ласерског дијамантског сечења.
2. Обрада материјала:
Ови ласери се широко користе у применама обраде материјала као што су сечење, заваривање и бушење метала и других материјала. Њихова висока прецизност чини их идеалним за сложене дизајне и сечења, посебно у аутомобилској, ваздухопловној и електронској индустрији.
У медицини, CW DPSS ласери се користе за операције које захтевају високу прецизност, као што су офталмолошке операције (као што је LASIK за корекцију вида) и разне стоматолошке процедуре. Њихова способност прецизног циљања ткива чини их вредним у минимално инвазивним операцијама.
Ови ласери се користе у низу научних примена, укључујући спектроскопију, велосиметрију слике честица (користи се у динамици флуида) и ласерску скенирајућу микроскопију. Њихов стабилан излаз је неопходан за прецизна мерења и посматрања у истраживањима.
У области телекомуникација, DPSS ласери се користе у системима оптичких комуникација због своје способности да производе стабилан и конзистентан сноп, што је неопходно за пренос података на велике удаљености путем оптичких влакана.
Прецизност и ефикасност CW DPSS ласера чине их погодним за гравирање и обележавање широког спектра материјала, укључујући метале, пластику и керамику. Најчешће се користе за баркодирање, серијско нумерисање и персонализацију предмета.
Ови ласери налазе примену у одбрани за обележавање циљева, одређивање даљине и инфрацрвено осветљавање. Њихова поузданост и прецизност су кључне у овим окружењима са високим ризиком.
У полупроводничкој индустрији, CW DPSS ласери се користе за задатке попут литографије, жарења и инспекције полупроводничких плочица. Прецизност ласера је неопходна за стварање микроскопских структура на полупроводничким чиповима.
Такође се користе у индустрији забаве за светлосне представе и пројекције, где је њихова способност да производе светле и концентроване светлосне зраке предност.
У биотехнологији, ови ласери се користе у апликацијама као што су секвенцирање ДНК и сортирање ћелија, где су њихова прецизност и контролисана излазна енергија кључни.
За прецизна мерења и поравнања у инжењерству и грађевинарству, CW DPSS ласери нуде тачност потребну за задатке као што су нивелисање, поравнање и профилисање.
Број дела | Таласна дужина | Излазна снага | Режим рада | Пречник кристала | Преузми |
Г2-А | 1064 нм | 50W | CW | Ø2*73mm | ![]() |