Ingurugiroa I+G Mikro-nano Prozesatzea Tartea Telekomunikazioak
Ikerketa atmosferikoa Segurtasuna eta Defentsa Diamante Mozketa
Uhin jarraitua (CW):Honek laserren funtzionamendu-moduari egiten dio erreferentzia. CW moduan, laserrak argi-sorta egonkorra eta konstantea igortzen du, leherketatan argia igortzen duten pultsatuko laserren aurka. CW laserrak argiaren irteera etengabea behar denean erabiltzen dira, hala nola ebaketa, soldadura edo grabatu aplikazioetan.
Diodoen ponpaketa:Diodoz ponpatutako laserretan, laser bitartekoa kitzikatzeko erabiltzen den energia laser diodo erdieroaleek ematen dute. Diodo hauek laser bitartekoak xurgatzen duen argia igortzen dute, bertako atomoak kitzikatuz eta argi koherentea igortzeko aukera emanez. Diodoen ponpaketa eraginkorragoa eta fidagarriagoa da ponpatzeko metodo zaharragoekin alderatuta, flash-lanparak bezala, eta laser diseinu trinko eta iraunkorragoak egiteko aukera ematen du.
Egoera solidoko laserra:"egoera solidoa" terminoak laserrean erabiltzen den irabazi-medio motari egiten dio erreferentzia. Gas edo likido laserrak ez bezala, egoera solidoko laserek material solido bat erabiltzen dute medio gisa. Euskarri hau kristal bat izan ohi da, Nd:YAG (Neodimio-dopatua Yttrium Aluminium Garnet) edo Ruby, laser argia sortzea ahalbidetzen duten lur arraroekin dopatua. Dopatutako kristala da argia anplifikatzen duena laser izpia sortzeko.
Uhin-luzerak eta aplikazioak:DPSS laserek hainbat uhin-luzeratan igor ditzakete, kristalean erabiltzen den dopin-material motaren eta laserren diseinuaren arabera. Esate baterako, DPSS laser konfigurazio arrunt batek Nd:YAG erabiltzen du irabazteko medio gisa 1064 nm-ko laser bat ekoizteko espektro infragorrian. Laser mota hau asko erabiltzen da hainbat material mozteko, soldatzeko eta markatzeko aplikazio industrialetan.
Abantailak:DPSS laserrak izpien kalitate, eraginkortasun eta fidagarritasun handiagatik ezagunak dira. Flashlanparek ponpatutako egoera solidoko laser tradizionalak baino energetikoki eraginkorragoak dira eta funtzionamendu-bizitza luzeagoa eskaintzen dute diodoen laserren iraunkortasuna dela eta. Gainera, laser izpi oso egonkorrak eta zehatzak ekoizteko gai dira, eta hori funtsezkoa da aplikazio zehatz eta doitasun handikoetarako.
→ Irakurri gehiago:Zer da Laser Pumping?
G2-A laserrak frekuentzia bikoizteko konfigurazio tipiko bat erabiltzen du: 1064 nm-ko sarrerako izpi infragorri bat 532 nm-ko uhin berde batean bihurtzen da kristal ez-lineal batetik igarotzean. Prozesu hau, frekuentzia bikoiztu edo bigarren harmonikoen sorkuntza (SHG) izenez ezagutzen dena, oso onartutako metodoa da argia uhin-luzera laburragoetan sortzeko.
Neodimio edo itterbioan oinarritutako 1064 nm-ko laser baten argi-irteeraren maiztasuna bikoiztuz, gure G2-A laserrak argi berdea 532 nm-ra sor dezake. Teknika hau ezinbestekoa da laser berdeak sortzeko, laser erakusleetatik hasi eta tresna zientifiko eta industrial sofistikatuetara bitarteko aplikazioetan erabili ohi direnak, eta Laser Diamante Ebaketa Arloan ere ezagunak izaten dira.
2. Materialaren tratamendua:
Laser hauek materialak prozesatzeko aplikazioetan erabiltzen dira, hala nola metalak eta beste material batzuk ebakitzeko, soldatzeko eta zulatzeko. Haien zehaztasun handia diseinu eta mozketa korapilatsuetarako aproposak dira, batez ere automobilgintza, aeroespaziala eta elektronika industrian.
Medikuntza arloan, CW DPSS laserrak zehaztasun handia behar duten ebakuntzak egiteko erabiltzen dira, hala nola kirurgia oftalmikoak (ikusmena zuzentzeko LASIK bezalakoak) eta hortz-prozedura ezberdinetarako. Ehunak zehatz-mehatz bideratzeko duten gaitasunak baliotsu bihurtzen ditu gutxieneko inbaditzaileak diren kirurgietan.
Laser hauek hainbat aplikazio zientifikotan erabiltzen dira, besteak beste, espektroskopia, partikulen irudien bikoizmetria (fluidodinamikan erabiltzen dena) eta laser bidezko eskaneatzeko mikroskopian. Haien irteera egonkorra ezinbestekoa da ikerketan neurketa eta behaketa zehatzak egiteko.
Telekomunikazioen alorrean, zuntz optikoko komunikazio sistemetan DPSS laserrak erabiltzen dira izpi egonkor eta koherentea ekoizteko duten gaitasunagatik, beharrezkoa dena zuntz optikoen bidez datuak distantzia luzeetan transmititzeko.
CW DPSS laserren zehaztasun eta eraginkortasunari esker, material ugari grabatu eta markatzeko egokiak dira, metalak, plastikoak eta zeramika barne. Barra-kodeetarako, serie-zenbakitzeko eta elementuak pertsonalizatzeko erabili ohi dira.
Laser hauek helburuen izendapenerako, distantzia aurkitzeko eta infragorrien argiztapenerako defentsan aplikazioak aurkitzen dituzte. Haien fidagarritasuna eta zehaztasuna funtsezkoak dira apustu handiko ingurune hauetan.
Erdieroaleen industrian, CW DPSS laserrak litografia, annealing eta oble erdieroaleen ikuskapena bezalako zereginetarako erabiltzen dira. Laserraren zehaztasuna ezinbestekoa da txip erdieroaleetan mikroeskalako egiturak sortzeko.
Entretenimenduaren industrian ere erabiltzen dira argi-ikuskizunetarako eta proiekzioetarako, non argi-izpi distiratsuak eta kontzentratuak sortzeko duten gaitasuna abantailatsua den.
Bioteknologian, laser hauek DNAren sekuentziazioa eta zelulak sailkatzea bezalako aplikazioetan erabiltzen dira, non haien zehaztasuna eta kontrolatutako energia irteera funtsezkoak diren.
Ingeniaritza eta eraikuntzan zehaztasunez neurtzeko eta lerrokatzeko, CW DPSS laserrak berdintzea, lerrokatzea eta profilak bezalako zereginetarako behar den zehaztasuna eskaintzen du.
Zati zk. | Uhin-luzera | Irteera Potentzia | Eragiketa modua | Kristalaren diametroa | Deskargatu |
G2-A | 1064 nm | 50W | CW | Ø2*73mm | Fitxa teknikoa |