Ingurumena I + G mikro-nano prozesatzeko telekomunikazioen tartea
Ikerketa atmosferiko Segurtasuna eta defentsa Diamante ebaketa
Olatu etengabea (CW):Honek laserraren modu operatiboa aipatzen du. CW moduan, laserrak argi izpi egonkorra eta etengabea igortzen du, leherketetan argia igortzen duten laser pultsatuen aurrean. CW laserrak argiztapen jarraitua eta etengabea behar denean erabiltzen dira, esaterako, ebaketa, soldadura edo grabatutako aplikazioak.
Diodo ponpatzea:Diodo ponpatutako laserretan, laser euskarria pizteko erabiltzen den energia laser diodo erdieroaleek hornitzen dute. Diodo hauek laser ertainak xurgatzen duen argia igortzen dute, haren barneko atomoak zirraragarriak eta argi koherenteak emititzen dituztenak. Diodo Ponpaketa eraginkorragoa eta fidagarria da ponpatzeko metodo zaharrekin alderatuta, flashampak bezala, eta laser diseinu trinkoagoak eta iraunkorragoak ahalbidetzen ditu.
Estatuko Laserra:"Estatuko solidoa" terminoak laserrean erabilitako irabazi-mota mota aipatzen du. Gas edo Laser Likido ez bezala, estatu solido laserrak material solidoa erabiltzen dute euskarri gisa. Euskarri hau normalean kristala da, Yag (Neodimio-dopatutako Yttrium aluminiozko grantua) edo Ruby, laser argiaren sorrera ahalbidetzen duten lur arraroko elementuez dopatua. Dopatutako kristala argia da laser izpia ekoizteko argia anplifikatzen duena.
Uhin-luzera eta aplikazioak:DPSS laserrak hainbat uhin-luzera eman ditzake, kristalean erabilitako doping-material motaren arabera eta laserraren diseinuan. Adibidez, dpss laser configuration arrunt batek ND: Yag-ek irabazi ertainean 1064 nm-ko laserra ekoizteko infragorriko espektroan. Laser mota hau oso erabilia da hainbat material mozteko, soldatzeko eta markatzeko aplikazio industrialetan.
Abantailak:DPSS laserrak ezagunak dira izpien kalitate, eraginkortasun eta fidagarritasunagatik. FlashLamps-ek ponpatutako estatuzko laser tradizionalek baino energia-eraginkorragoak dira eta bizitza iraunkorraren iraunkortasuna eskaintzen dute, diodo laserraren iraunkortasuna dela eta. Laser habe oso egonkorrak eta zehatzak ekoizteko gai dira, funtsezkoak diren aplikazio zehatzak eta zehaztasun handiak lortzeko.
→ Irakurri gehiago:Zer da laserra ponpatzea?
G2-A laserrak maiztasuneko bikoizteko konfigurazio tipikoa erabiltzen du: 1064 NM-ko infragorriko sarrera-habeak 532 nm olatu berde bihurtzen ditu kristal ez lineal batetik igarotzen den bitartean. Prozesu hau, maiztasun bikoitza edo bigarren belaunaldi harmonikoa (ShG) bezala ezagutzen da, uhin luzera laburragoetan argia sortzeko metodoa da.
Neodimio edo Ytterbium-en oinarritutako 1064 nm laserraren argiztapenaren maiztasuna bikoiztuz, gure G2-A laserrek argi berdea sor dezake 532 nm-tan. Teknika hau ezinbestekoa da laserra berdeak sortzeko, normalean laser erakusleetatik sortutako aplikazioetan erabiltzen direnak tresna zientifiko eta industrial sofistikatuetara, eta laser diamante mozteko eremuan ere ezagunak dira.
2. Materialen tratamendua:
Laser hauek materialak prozesatzeko aplikazioetan erabiltzen dira, hala nola, metalezko ebaketa, soldadura eta zulaketa. Zehaztasun altuak diseinu korapilatsuak eta mozketak egiteko aproposak egiten ditu, batez ere automobilgintza, aeroespaziala eta elektronika industrietan.
Medikuntzako arloan, CW DPSS laserrak zehaztasun handia behar duten kontsultategietarako erabiltzen dira, hala nola kontsultategi oftalmikoak (LASIK Atseginak zuzentzeko) eta hortzetako hainbat prozedura. Ehunei aurre egiteko duten gaitasunak gutxien inbaditzaileak diren kontsultategian baliotsuak dira.
Laser hauek aplikazio zientifikoetan erabiltzen dira, espektroskopia, partikulen irudiaren abiadura (fluidoen dinamikan erabiltzen dena) eta Laser eskaneatze mikroskopia. Haien irteera egonkorra ezinbestekoa da ikerketan neurketa eta behaketa zehatzak lortzeko.
Telekomunikazioen arloan, DPSS laserrak zuntz optikoko komunikazio sistemetan erabiltzen dira, habe egonkor eta koherente bat sortzeko duten gaitasuna, hau da, zuntz optikoen bidez distantzia luzeetan datuak transmititzeko beharrezkoak diren habeak ekoizteko duten gaitasunagatik.
CW DPSS laserraren zehaztasunak eta eraginkortasuna egokiak dira grabatzeko eta material sorta zabala markatzeko, metalak, plastikoak eta zeramika barne. Normalean BarcoDing, serieko zenbakitzea eta elementuak pertsonalizatzeko erabiltzen dira.
Laser hauek defentsan aplikazioak aurkitzen dituzte xede izendapen, barrutiaren aurkikuntza eta argiztapen infragorria lortzeko. Haien fidagarritasuna eta zehaztasuna kritikoak dira partaidetza handiko ingurune horietan.
Erdieroaleen industrian, CW DPSS laserrak erabiltzen dira litografia, barneratzea eta esnuko zaleen ikuskapena. Laserren zehaztasuna ezinbestekoa da mikroskale egiturak erdieroaleen patata frijituak sortzeko.
Aisialdi industrian ere erabiltzen dira ikuskizun argiak eta proiekzioak, non argi distiratsuak eta kontzentratuak sortzeko duten gaitasuna abantaila da.
Bioteknologian, laserra hauek DNA sekuentziazio eta zelula sailkapenak bezalako aplikazioetan erabiltzen dira, non haien zehaztasun eta kontrolatutako energia irteera funtsezkoak diren.
Ingeniaritzan eta eraikuntzan zehaztasun eta lerrokatzeagatik, CW DPSS laserrek berdinketa, lerrokatzea eta profilatzea bezalako zereginetarako behar duten zehaztasuna eskaintzen dute.
Zk. Zatia | Uhin-luzera | Irteerako potentzia | Eragiketa modua | Kristal diametroa | Desengopen |
G2-A | 1064nm | 50w | CW | Ø2 * 73mm | ![]() |