Животна средина Истражување и развој Микро-нано обработка Простор Телекомуникации
Атмосферски истражувања Безбедност и одбрана Сечење дијаманти
Континуиран бран (CW):Ова се однесува на оперативниот режим на ласерот. Во CW режим, ласерот емитува постојан, стабилен зрак светлина, за разлика од пулсирачките ласери кои емитуваат светлина во рафали. CW ласерите се користат кога е потребен континуиран, постојан излез на светлина, како на пример при сечење, заварување или гравирање.
Диодно пумпање:Кај диодно-пумпаните ласери, енергијата што се користи за возбудување на ласерскиот медиум се снабдува со полупроводнички ласерски диоди. Овие диоди емитираат светлина што се апсорбира од ласерскиот медиум, возбудувајќи ги атомите во него и дозволувајќи им да емитираат кохерентна светлина. Диодното пумпање е поефикасно и посигурно во споредба со постарите методи на пумпање, како што се ламбите со блиц, и овозможува покомпактни и потрајни дизајни на ласери.
Ласер во цврста состојба:Терминот „цврста состојба“ се однесува на типот на медиум за засилување што се користи во ласерот. За разлика од гасните или течните ласери, ласерите во цврста состојба користат цврст материјал како медиум. Овој медиум е обично кристал, како Nd:YAG (неодимиумски допиран итриум алуминиумски гранат) или рубин, допиран со ретки земни елементи што овозможуваат генерирање на ласерска светлина. Допираниот кристал е она што ја засилува светлината за да го произведе ласерскиот зрак.
Бранови должини и примени:DPSS ласерите можат да емитираат на различни бранови должини, во зависност од видот на допинг материјалот што се користи во кристалот и дизајнот на ласерот. На пример, вообичаената DPSS ласерска конфигурација користи Nd:YAG како медиум за засилување за да произведе ласер на 1064 nm во инфрацрвениот спектар. Овој тип на ласер е широко користен во индустриски апликации за сечење, заварување и обележување на разни материјали.
Предности:DPSS ласерите се познати по нивниот квалитет на долг зрак, ефикасност и сигурност. Тие се енергетски поефикасни од традиционалните ласери во цврста состојба пумпани од блиц-ламби и нудат подолг работен век поради издржливоста на диодните ласери. Тие се исто така способни да произведуваат многу стабилни и прецизни ласерски зраци, што е клучно за детални и високопрецизни апликации.
→ Прочитај повеќе:Што е ласерско пумпање?
Ласерот G2-A користи типична конфигурација за удвојување на фреквенцијата: инфрацрвен влезен зрак на 1064 nm се претвора во зелен бран од 532 nm додека минува низ нелинеарен кристал. Овој процес, познат како удвојување на фреквенцијата или генерирање на втор хармоник (SHG), е широко прифатен метод за генерирање светлина на пократки бранови должини.
Со удвојување на фреквенцијата на излезната светлина од ласер од 1064 nm базиран на неодимиум или итербиум, нашиот G2-A ласер може да произведе зелена светлина на 532 nm. Оваа техника е од суштинско значење за создавање зелени ласери, кои најчесто се користат во апликации кои се движат од ласерски покажувачи до софистицирани научни и индустриски инструменти, а исто така се популарни и во областа на ласерско сечење дијаманти.
2. Обработка на материјали:
Овие ласери се широко користени во апликации за обработка на материјали како што се сечење, заварување и дупчење на метали и други материјали. Нивната висока прецизност ги прави идеални за сложени дизајни и сечења, особено во автомобилската, воздухопловната и електронската индустрија.
Во медицинската област, CW DPSS ласерите се користат за операции што бараат висока прецизност, како што се офталмолошките операции (како LASIK за корекција на видот) и разни стоматолошки процедури. Нивната способност прецизно да ги таргетираат ткивата ги прави вредни во минимално инвазивните операции.
Овие ласери се користат во низа научни апликации, вклучувајќи спектроскопија, велоциметрија на слики од честички (што се користи во динамиката на флуиди) и ласерска скенирачка микроскопија. Нивниот стабилен излез е од суштинско значење за точни мерења и набљудувања во истражувањата.
Во областа на телекомуникациите, DPSS ласерите се користат во комуникациските системи со оптички влакна поради нивната способност да произведат стабилен и конзистентен зрак, што е неопходно за пренос на податоци на долги растојанија преку оптички влакна.
Прецизноста и ефикасноста на CW DPSS ласерите ги прават погодни за гравирање и обележување на широк спектар на материјали, вклучувајќи метали, пластика и керамика. Тие најчесто се користат за баркодирање, сериско нумерирање и персонализирање на предмети.
Овие ласери наоѓаат примена во одбраната за означување цели, мерење на далечина и инфрацрвено осветлување. Нивната сигурност и прецизност се од клучно значење во овие средини со висок ризик.
Во полупроводничката индустрија, CW DPSS ласерите се користат за задачи како литографија, жарење и инспекција на полупроводнички плочки. Прецизноста на ласерот е од суштинско значење за создавање микроскални структури на полупроводнички чипови.
Тие се користат и во забавната индустрија за светлосни претстави и проекции, каде што нивната способност да произведуваат светли и концентрирани светлосни зраци е предност.
Во биотехнологијата, овие ласери се користат во апликации како што се секвенционирање на ДНК и сортирање на клетки, каде што нивната прецизност и контролирано производство на енергија се клучни.
За прецизно мерење и усогласување во инженерството и градежништвото, CW DPSS ласерите нудат точност потребна за задачи како што се нивелирање, усогласување и профилирање.
Број на дел | Бранова должина | Излезна моќност | Режим на работа | Дијаметар на кристалот | Преземи |
G2-A | 1064nm | 50W | CW | Ø2*73мм | ![]() |