Kõik kategooriad

Get in touch

Mida on tuvastatu (YAG) lazer

2025-06-25 10:36:07
Mida on tuvastatu (YAG) lazer

Kui tõhusus tootmises sattus mikromeetrite era, muutis Jiangpin Technology tööstuse piire tuvastatud laseritega – see "valguse tera", mille energiajuhtelemiks on tuvastatud kristallid, omab täpsust varjundamisel ja märgistamisel ning lainepikkused ulatuvad infrapunastest kuni ultravioolepiirkonda, mis on märgistanud Hiina täpsuse standardi PCB-plaatide, akukärbidete ja ekraanide veredes. Vaatagi koos meiega tuvastatud laseritele:

Tiheduslasered on laseri süsteemid, mis põhinevad tihedusel olevatel suurendusmeedial (nagu kristallidel või stseenidel, mis on retsarium- või ülemkaaslasejonega dopeeritud), mis võivad tooduda väljundvoimu mitmetest milliwattidest mitmeteni kilowattini. Paljud tiheduslasered kasutavad valgustamiseks flashtampide või kaartlampide. Need valgustamise allikad on suhteliselt odavamad ja võivad pakuda väga kõrget võimsust, kuid nende tõhusus on piiratud, eluiga keskmine ning tekib tugevaid termitoimeid suurendusmeedias, nagu näiteks termilised linssimiajad. Laserdiodid kasutatakse tavaliselt tiheduslaserite valgustamiseks, ja need diodivalgustatud tiheduslasered (DPSS-laserid, mida nimetatakse ka kogu-tiheduslaserteks) omavad palju eeliseid, nagu kompaktne paigutus, pikem eluiga ja suurepärane kiirmoodi kvaliteet. Nende töörežiimiks võib olla pidev laine, see tähendab, et nad saavad tooduda pidevat laser väljundit, või pulssrežiim, mis tähendab, et nad võivad tooduda lühiajalist kõrgevõimsustega laserpulssi.

Tööpõhimõte:

Aktiveerimisvahend, mida kasutatakse tuubelaserites, on tahke materjal. Tavaliselt kasutavad kõik tahked materjalid optilist pompeerimist, see tähendab, et energialähteks on valgusallikas, mis rakendab energiat võitudekeskkonnale. Võitudekeskkonna elektronid hüljutatakse kõrgema energiasse oleku pärast pumpenergia absorbeerimist. Hüpates olekus ületasuvad mõned elektronid kõrgematest energiasestaste tasemetest kindmete meta-stabiilsetele energiatasemetele. Meta-stabiilsete olekute eluiga on pikem kui teiste hüpatese olekute juures, nii et energia saab salvestada ja akumuleerida. Kui elektron meta-stabiilsest olekust tagasi alamolekku ülejahtub, emitseerib ta fooni spetsiifilise energiaga ja lainepikkusega. Genereeritud foonid peetakse laserkaubikus mitmeid kordi peenult. See tagasiside mehhanism suurendab stimuleeritud radiatsiooni, mistõttu tekib tugev laserkiirg. Mõned suurendatud valgused lähevad läbi mõned peegeldajad, moodustades laser väljundit. Väljundkiirgul on tavaliselt kitsane spektri laius ning seda iseloomustab spetsiifiline lainepikkus, mis seotud on meta-stabiilse olekuga ja alamolekuga seotud energierosiooni vahega.

Tihedaslaseri tüüp:

Väikeste dioodipummitud Nd:YAG-laserite (YAG-laserid) või Nd:YVO4-laserite (vanadaatlaserid) väljundvõimsus on tavaliselt mitmete milliwatti (mikroseadmetele) ja mitmete wattini. Q-vahetaja laser genereerib pulssid, mille kestus on mitmed nanosekundid, pulsienergia on mikrojulgid ning maksimumvõimsus saab olla mitmed kilowattid. Sisemine taajuustuplaamise kasutamine võimaldab rohelise valguse väljastamist.

Q-vahetaja Nd:YAG-laserid kasutatakse laialdaselt lamppumputud versioonides. Pulssipumpeerimine võimaldab suurte pulseenergiate saavutamist, samal ajal kui keskmine väljundvõimsus on tavaliselt kohtlik (nt mitted muutuvad mitmete wattidega). Selle tüübi lamppumputud laseri hind on madalam kui diodpumputud versiooniga sama väljundvõimsusega.

Söövlaserid on erilised tihedaslaserid, mis omavad potentsiaali suure keskmise väljundvõimsuse, suure võimsuse efektiivsuse, suure sädekoja kvaliteedi ja laia lainepikkusmuutmise võimega.
Tiheduslaserid (eriti fiberlasered ja dioodipumplasered) on võtnud laias spektris valdkondades, nagu metallitöötlemine, täpne mikrotöötlemine ja kõvategevuse meditsiiniline ravi, dominantse positsiooni, tänäes nende suurepäraste lühikaalsete omaduste, erakorralise kiirgukvaliteedi, tugeva ültraküttetega pulsi võime, kompaktse struktuuri, erakorralse jõulisuse ja madala hooldustarve tõttu. See edendab pidevalt lasertehnoloogia uuendamist ja arendamist. Tehnoloogia lõplik valik sõltub spetsiifiliste rakendusteadmete, materjalide omaduste ja majandusliku tasakaalu üldisest hinnangust.

Sisukord