Medio Ambiente I+D Micro-nano Procesamento Espazamento Telecomunicacións
Investigación Atmosférica Seguridade e Defensa Corte de diamante
Onda continua (CW):Isto refírese ao modo operativo do láser. No modo CW, o láser emite un feixe de luz constante e constante, en oposición aos láseres pulsados que emiten luz en ráfagas. Os láseres CW úsanse cando se require unha saída de luz continua e constante, como en aplicacións de corte, soldadura ou gravado.
Bombeo de diodos:Nos láseres bombeados con díodos, a enerxía utilizada para excitar o medio láser é subministrada por díodos láser semicondutores. Estes díodos emiten luz que é absorbida polo medio láser, excitando os átomos dentro del e permitíndolles emitir luz coherente. O bombeo de diodos é máis eficiente e fiable en comparación cos métodos de bombeo máis antigos, como as lámpadas, e permite deseños con láser máis compactos e duradeiros.
Láser de estado sólido:O termo "estado sólido" refírese ao tipo de medio de ganancia usado no láser. A diferenza dos láseres de gas ou líquido, os láseres de estado sólido usan un material sólido como medio. Este medio adoita ser un cristal, como Nd:YAG (granate de aluminio de itrio dopado con neodimio) ou rubí, dopado con elementos de terras raras que permiten a xeración de luz láser. O cristal dopado é o que amplifica a luz para producir o raio láser.
Lonxitudes de onda e aplicacións:Os láseres DPSS poden emitir en varias lonxitudes de onda, dependendo do tipo de material dopador utilizado no cristal e do deseño do láser. Por exemplo, unha configuración de láser DPSS común usa Nd:YAG como medio de ganancia para producir un láser a 1064 nm no espectro infravermello. Este tipo de láser é moi utilizado en aplicacións industriais para cortar, soldar e marcar diversos materiais.
Vantaxes:Os láseres DPSS son coñecidos pola súa alta calidade de feixe, eficiencia e fiabilidade. Son máis eficientes enerxéticamente que os láseres tradicionais de estado sólido bombeados por lámpadas de flash e ofrecen unha vida útil máis longa debido á durabilidade dos láseres de diodo. Tamén son capaces de producir raios láser moi estables e precisos, o que é fundamental para aplicacións detalladas e de alta precisión.
→ Ler máis:Que é o bombeo con láser?
O láser G2-A utiliza unha configuración típica para a duplicación de frecuencia: un feixe de entrada de infravermellos a 1064 nm convértese nunha onda verde de 532 nm ao atravesar un cristal non lineal. Este proceso, coñecido como duplicación de frecuencia ou xeración de segundo harmónico (SHG), é un método amplamente adoptado para xerar luz en lonxitudes de onda máis curtas.
Ao duplicar a frecuencia da saída de luz dun láser de 1064 nm baseado en neodimio ou iterbio, o noso láser G2-A pode producir luz verde a 532 nm. Esta técnica é esencial para crear láseres verdes, que se usan habitualmente en aplicacións que van desde punteiros láser ata sofisticados instrumentos científicos e industriais, e tamén son populares na área de corte de diamante con láser.
2. Procesamento de materiais:
Estes láseres úsanse amplamente en aplicacións de procesamento de materiais, como corte, soldadura e perforación de metais e outros materiais. A súa alta precisión fainos ideais para deseños e cortes complicados, especialmente nas industrias da automoción, aeroespacial e electrónica.
No ámbito médico, os láseres CW DPSS úsanse para cirurxías que requiren alta precisión, como cirurxías oftálmicas (como LASIK para a corrección da visión) e varios procedementos dentais. A súa capacidade para dirixir os tecidos con precisión fainos valiosos en cirurxías minimamente invasivas.
Estes láseres utilízanse nunha variedade de aplicacións científicas, incluíndo a espectroscopia, a velocimetría de imaxes de partículas (utilizada na dinámica de fluídos) e a microscopía de varrido con láser. A súa produción estable é esencial para medicións e observacións precisas na investigación.
No campo das telecomunicacións, os láseres DPSS utilízanse nos sistemas de comunicación por fibra óptica debido á súa capacidade para producir un feixe estable e consistente, necesario para transmitir datos a longas distancias a través de fibras ópticas.
A precisión e eficiencia dos láseres CW DPSS fanos axeitados para gravar e marcar unha ampla gama de materiais, incluíndo metais, plásticos e cerámicas. Utilízanse habitualmente para a codificación de barras, a numeración de serie e a personalización de elementos.
Estes láseres atopan aplicacións en defensa para a designación de obxectivos, a localización e a iluminación infravermella. A súa fiabilidade e precisión son fundamentais nestes ambientes de alto risco.
Na industria de semicondutores, os láseres CW DPSS úsanse para tarefas como a litografía, o recocido e a inspección de obleas de semicondutores. A precisión do láser é esencial para crear estruturas a microescala en chips semicondutores.
Tamén se utilizan na industria do entretemento para espectáculos de luz e proxeccións, onde a súa capacidade para producir raios de luz brillantes e concentrados é vantaxosa.
En biotecnoloxía, estes láseres úsanse en aplicacións como a secuenciación de ADN e a clasificación celular, onde a súa precisión e a súa produción de enerxía controlada son cruciais.
Para a medición de precisión e o aliñamento en enxeñaría e construción, os láseres CW DPSS ofrecen a precisión necesaria para tarefas como a nivelación, o aliñamento e o perfilado.
Número de parte | Lonxitude de onda | Potencia de saída | Modo de operación | Diámetro de cristal | Descargar |
G2-A | 1064 nm | 50 W | CW | Ø 2*73 mm | Folla de datos |