Ingurumena I+G Mikro-nano Prozesamendua Tartea Telekomunikazioak
Ikerketa Atmosferikoa Segurtasuna eta Defentsa Diamanteen mozketa
Uhin Jarraitua (CW):Honek laserraren funtzionamendu moduari egiten dio erreferentzia. CW moduan, laserrak argi-izpi egonkor eta konstante bat igortzen du, pultsatutako laserren aldean, hauek argia eztandatan igortzen baitute. CW laserrak argi-irteera jarraitu eta egonkorra behar denean erabiltzen dira, hala nola ebaketa, soldadura edo grabatzeko aplikazioetan.
Diodoen ponpaketa:Diodo bidez ponpatutako laserretan, laser ingurunea kitzikatzeko erabiltzen den energia erdieroale laser diodoek ematen dute. Diodo hauek laser inguruneak xurgatzen duen argia igortzen dute, barruko atomoak kitzikatuz eta argi koherentea igortzea ahalbidetuz. Diodoen ponpaketa eraginkorragoa eta fidagarriagoa da ponpaketa metodo zaharrekin alderatuta, flash lanpekin adibidez, eta laser diseinu trinkoagoak eta iraunkorragoak ahalbidetzen ditu.
Egoera Solidoko Laserra:"Egoera solidoa" terminoak laserrean erabiltzen den irabazi-euskarri motari egiten dio erreferentzia. Gas edo likido laserren aldean, egoera solidoko laserrek material solido bat erabiltzen dute euskarri gisa. Euskarri hau normalean kristal bat da, Nd:YAG (neodimioz dopatutako itrio-aluminio granatea) edo errubia bezalakoa, lur arraroetako elementuekin dopatua, laser argia sortzea ahalbidetzen dutenak. Dopatutako kristala da argia anplifikatzen duena laser izpia sortzeko.
Uhin-luzerak eta aplikazioak:DPSS laserrek uhin-luzera desberdinetan igor dezakete, kristalean erabilitako dopatze-material motaren eta laserraren diseinuaren arabera. Adibidez, DPSS laser konfigurazio arrunt batek Nd:YAG erabiltzen du irabazi-euskarri gisa infragorri espektroan 1064 nm-tan laser bat sortzeko. Laser mota hau oso erabilia da industria-aplikazioetan hainbat material mozteko, soldatzeko eta markatzeko.
Abantailak:DPSS laserrak ezagunak dira beren izpi-kalitate, eraginkortasun eta fidagarritasun handiagatik. Flash-lanparek ponpatutako egoera solidoko laser tradizionalak baino energia-eraginkortasun handiagoa dute eta diodo-laseren iraunkortasunari esker, bizitza erabilgarri luzeagoa dute. Laser-izpi oso egonkorrak eta zehatzak sortzeko gai dira, eta hori ezinbestekoa da aplikazio zehatz eta zehatzetarako.
→ Irakurri gehiago:Zer da laser ponpaketa?
G2-A laserrak konfigurazio tipiko bat erabiltzen du maiztasuna bikoizteko: 1064 nm-ko sarrera-izpi infragorri bat 532 nm-ko uhin berde bihurtzen da kristal ez-lineal batetik igarotzean. Prozesu hau, maiztasuna bikoiztea edo bigarren harmonikoen sorrera (SHG) bezala ezagutzen dena, uhin-luzera laburragoetan argia sortzeko oso erabilitako metodoa da.
Neodimio edo iterbioan oinarritutako 1064 nm-ko laser baten argi-irteeraren maiztasuna bikoiztuz, gure G2-A laserrak 532 nm-ko argi berdea sor dezake. Teknika hau ezinbestekoa da laser berdeak sortzeko, laser erakusleetatik hasi eta tresna zientifiko eta industrial sofistikatuetaraino erabiltzen direnak, eta diamantezko laser ebaketaren arloan ere ezagunak direnak.
2. Materialen prozesamendua:
Laser hauek asko erabiltzen dira materialen prozesamenduko aplikazioetan, hala nola metalak eta beste material batzuk mozteko, soldatzeko eta zulatzeko. Haien zehaztasun handiak aproposak bihurtzen ditu diseinu eta ebaki konplexuetarako, batez ere automobilgintzan, aeroespazialean eta elektronikan.
Medikuntza arloan, CW DPSS laserrak zehaztasun handia behar duten ebakuntzetarako erabiltzen dira, hala nola oftalmologiako ebakuntzetarako (ikusmen zuzenketarako LASIK bezala) eta hainbat hortz-prozeduratarako. Ehunak zehaztasunez bideratzeko duten gaitasunak baliotsu bihurtzen ditu gutxieneko inbaditzaile diren ebakuntzetan.
Laser hauek hainbat aplikazio zientifikotan erabiltzen dira, besteak beste, espektroskopian, partikula-irudien abiadura-metrian (fluidoen dinamikan erabiltzen dena) eta laser eskaneatze-mikroskopian. Haien irteera egonkorra ezinbestekoa da ikerketan neurketa eta behaketa zehatzak egiteko.
Telekomunikazioen arloan, DPSS laserrak zuntz optikoko komunikazio sistemetan erabiltzen dira, izpi egonkor eta koherente bat sortzeko duten gaitasunagatik, eta hori ezinbestekoa da datuak distantzia luzeetan zuntz optikoen bidez transmititzeko.
CW DPSS laserren zehaztasunari eta eraginkortasunari esker, material ugari grabatu eta markatzeko egokiak dira, besteak beste, metalak, plastikoak eta zeramikak. Barra-kodeak egiteko, serie-zenbakiak jartzeko eta elementuak pertsonalizatzeko erabili ohi dira.
Laser hauek defentsan erabiltzen dira helburuen izendapenean, distantzia aurkitzeko eta infragorrien argiztapenean. Haien fidagarritasuna eta zehaztasuna funtsezkoak dira arrisku handiko ingurune hauetan.
Erdieroaleen industrian, CW DPSS laserrak litografia, errekuntza eta erdieroaleen obleen ikuskapena bezalako zereginetarako erabiltzen dira. Laserraren zehaztasuna ezinbestekoa da erdieroale txipetan mikroeskalako egiturak sortzeko.
Argi-ikuskizun eta proiekzioetarako ere erabiltzen dira entretenimendu-industrian, non argi-izpi distiratsu eta kontzentratuak sortzeko duten gaitasuna abantailagarria den.
Bioteknologian, laser hauek DNA sekuentziazioan eta zelulen sailkapenean erabiltzen dira, non haien zehaztasuna eta energia-irteera kontrolatua funtsezkoak diren.
Ingeniaritzan eta eraikuntzan zehaztasun handiko neurketak eta lerrokatzea egiteko, CW DPSS laserrek mailakatzea, lerrokatzea eta profilatzea bezalako zereginetarako beharrezko zehaztasuna eskaintzen dute.
Pieza zenbakia | Uhin-luzera | Irteerako potentzia | Funtzionamendu modua | Kristalaren diametroa | Deskargatu |
G2-A | 1064nm | 50W | CW | Ø2*73mm | ![]() |