Miljø FoU Mikronano-prosessering Avstand Telekommunikasjon
Atmosfærisk forskning Sikkerhet og forsvar Diamantsliping
Kontinuerlig bølge (CW):Dette refererer til laserens driftsmodus. I CW-modus sender laseren ut en jevn, konstant lysstråle, i motsetning til pulserende lasere som sender ut lys i utbrudd. CW-lasere brukes når det kreves en kontinuerlig, jevn lysutgang, for eksempel i skjære-, sveise- eller graveringsapplikasjoner.
Diodepumping:I diodepumpede lasere tilføres energien som brukes til å eksitere lasermediet av halvlederlaserdioder. Disse diodene sender ut lys som absorberes av lasermediet, noe som eksiterer atomene i det og lar dem sende ut koherent lys. Diodepumper er mer effektive og pålitelige sammenlignet med eldre pumpemetoder, som blitzlamper, og muliggjør mer kompakte og holdbare laserdesign.
Faststofflaser:Begrepet «faststoff» refererer til typen forsterkningsmedium som brukes i laseren. I motsetning til gass- eller flytende lasere bruker faststofflasere et fast materiale som medium. Dette mediet er vanligvis en krystall, som Nd:YAG (neodym-dopet yttriumaluminiumgranat) eller rubin, dopet med sjeldne jordartsmetaller som muliggjør generering av laserlys. Den dopede krystallen er det som forsterker lyset for å produsere laserstrålen.
Bølgelengder og anvendelser:DPSS-lasere kan sende ut stråling ved forskjellige bølgelengder, avhengig av typen dopingmateriale som brukes i krystallen og laserens design. For eksempel bruker en vanlig DPSS-laserkonfigurasjon Nd:YAG som forsterkningsmedium for å produsere en laser ved 1064 nm i det infrarøde spekteret. Denne typen laser er mye brukt i industrielle applikasjoner for skjæring, sveising og merking av forskjellige materialer.
Fordeler:DPSS-lasere er kjent for sin høye strålekvalitet, effektivitet og pålitelighet. De er mer energieffektive enn tradisjonelle faststofflasere som drives av blitzlamper og tilbyr lengre levetid på grunn av holdbarheten til diodelasere. De er også i stand til å produsere svært stabile og presise laserstråler, noe som er avgjørende for detaljerte og høypresisjonsapplikasjoner.
→ Les mer:Hva er laserpumping?
G2-A-laseren bruker en typisk konfigurasjon for frekvensdobling: en infrarød inngangsstråle på 1064 nm konverteres til en grønn 532 nm-bølge når den passerer gjennom en ikke-lineær krystall. Denne prosessen, kjent som frekvensdobling eller andre harmoniske generering (SHG), er en mye brukt metode for å generere lys ved kortere bølgelengder.
Ved å doble frekvensen på lysutgangen fra en neodym- eller ytterbiumbasert 1064 nm laser, kan vår G2-A-laser produsere grønt lys ved 532 nm. Denne teknikken er viktig for å lage grønne lasere, som ofte brukes i applikasjoner som spenner fra laserpekere til sofistikerte vitenskapelige og industrielle instrumenter, og er også populære innen laserdiamantskjæring.
2. Materialbehandling:
Disse laserne brukes mye i materialbearbeidingsapplikasjoner som skjæring, sveising og boring av metaller og andre materialer. Den høye presisjonen gjør dem ideelle for intrikate design og kutt, spesielt innen bil-, luftfarts- og elektronikkindustrien.
Innen medisinsk felt brukes CW DPSS-lasere til operasjoner som krever høy presisjon, som oftalmiske operasjoner (som LASIK for synskorreksjon) og ulike tannbehandlingsprosedyrer. Deres evne til å målrette vev presist gjør dem verdifulle i minimalt invasive operasjoner.
Disse laserne brukes i en rekke vitenskapelige anvendelser, inkludert spektroskopi, partikkelbildehastighetsmetri (brukt i væskedynamikk) og laserskanningsmikroskopi. Den stabile utgangen er avgjørende for nøyaktige målinger og observasjoner i forskning.
Innen telekommunikasjon brukes DPSS-lasere i fiberoptiske kommunikasjonssystemer på grunn av deres evne til å produsere en stabil og konsistent stråle, noe som er nødvendig for å overføre data over lange avstander via optiske fibre.
Presisjonen og effektiviteten til CW DPSS-lasere gjør dem egnet for gravering og merking av et bredt spekter av materialer, inkludert metaller, plast og keramikk. De brukes ofte til strekkoding, serienummerering og personalisering av varer.
Disse laserne finner bruksområder innen forsvar for målbetegnelse, avstandsmåling og infrarød belysning. Deres pålitelighet og presisjon er avgjørende i disse miljøene med høy risiko.
I halvlederindustrien brukes CW DPSS-lasere til oppgaver som litografi, gløding og inspeksjon av halvlederskiver. Laserens presisjon er avgjørende for å lage mikroskalastrukturer på halvlederbrikker.
De brukes også i underholdningsindustrien til lysshow og projeksjoner, der deres evne til å produsere lyse og konsentrerte lysstråler er fordelaktig.
Innen bioteknologi brukes disse laserne i applikasjoner som DNA-sekvensering og cellesortering, der presisjonen og kontrollerte energiproduksjonen er avgjørende.
For presisjonsmåling og justering innen ingeniørfag og konstruksjon, tilbyr CW DPSS-lasere nøyaktigheten som trengs for oppgaver som nivellering, justering og profilering.
Delenummer | Bølgelengde | Utgangseffekt | Driftsmodus | Krystalldiameter | Last ned |
G2-A | 1064 nm | 50W | CW | Ø2*73mm | ![]() |