Jul 30, 2024 Læg en besked

Industriel laserklassificering

Industrielle lasere er bredt kategoriseret i fire typer. De adskiller sig i lasermediet eller den anvendte struktur, bølgelængden af ​​oscillation og kilden til excitation. Et lasermedium er et stof, der indeholder atomer, der omdanner excitationslysets energi til laserlys, og lasertyperne er kategoriseret efter mediet.

 

1: Solid-state laser: generelt YAG laser og YVO4 laser, laser medium ved hjælp af YAG, YVO4 krystallisation.
2: Gaslaser: CO2-laser med CO2-gas som mediet er meget udbredt.
3: Halvlederlaser: En laser, der bruger en halvleder med en struktur med aktivt lag (lysemitterende lag) som medium.
4: Fiberlaser: En type laser, der er blevet udbredt i det 21. århundrede, bogstaveligt talt med optisk fiber som medium.

 

Halvleder laser

Overlappende halvlederkrystaller af forskellige materialer for at danne et aktivt lag (luminescerende lag) til at generere lys. Lyset forstærkes ved at rejse frem og tilbage mellem et par spejle, der danner de to ender, hvilket i sidste ende producerer en laser.

pic1

 

 

 

Gaslaser (CO2-laser)

En CO2-laser er en laser, der bruger CO2-gas som sit medium. Inde i et rør fyldt med CO2-gas er en elektrodeplade konfigureret til at generere en udladning. Elektrodepladen er forbundet til en ekstern strømforsyning, så den kan forsynes med højfrekvent elektricitet som excitationskilde. Der dannes et plasma i gassen på grund af udladningen mellem elektroderne, og CO2-molekylerne omdannes til en exciteret tilstand, og når dette tal stiger, begynder de at stråle med excitation.

pic2

 

 

 

Solid-state laser (YAG laser, sidepumpemetode)

YAG-laseren (sidepumpemetoden) er en solid-state laser, der bruger YAG-krystaller, som er krystaller af Yttrium Aluminium Granat tilsat neodym, som lasermedie. Laseren består af en excitations-LD på begge sider parallelt med YAG-krystallens akse, et par spejle til at danne en resonator og en Q-switch mellem de to. Det bruges til mærkning, skæring, gravering og svejsning af metaller.

pic3

 

 

Solid-state laser (YVO4 laser, sidepumpemetode)

YVO4 laseren er en solid-state laser, der bruger YVO4 krystaller, som er yttriumvanadat krystaller med neodym tilsat som i YAG, som lasermedium. Et par spejle bruges til at danne en visker ved ensidig bestråling af excitationslys fra endefladen af ​​YVO4-krystallen, og spejlene er konfigureret med en krystal og en Q-switch mellem dem. Laserlys af høj kvalitet kan udsendes.

pic4

 

 

Fiber laser

Fiberlasere bruger optiske fibre som medium og er et produkt af udviklingen af ​​interruptiv forstærkningsteknologi til langdistancekommunikation til højeffektudgangslasere. Fiberen består af en kerne, der transmitterer lys i midten og en metalbeklædning, der dækker kernen i koncentriske cirkler. Fiberlaser forstærker lyset med denne kerne som lasermediet.

 

Fiberlaser er generelt sammensat af pulserende lys kaldet frølys genereret af en laserdiode (Seed LD), som derefter forstærkes af mere end to fiberforstærkere. LD til excitation er udstyret med et antal enkeltrørs-emitter (en til det lysemitterende lag) LD'er, og hver LD har en lav effekt, så den har fordelen af ​​en lav termisk belastning og opnår en lang levetid. Derudover, jo højere antallet af LD'er, desto højere effekt kan laseren realiseres. Fiberlaser oscillerer med høj effektivitet og har lavere strømforbrug sammenlignet med solid-state laser og gas laser.

pic5

 

 

Den optiske fiber til forstærkning (forforstærker, hovedforstærker) er en 3-lagstruktur inklusive en kerne og 2 lag metalbeklædning. Excitationslys kommer ind i den indre metalbeklædning (indre beklædning) og den Yb-tilsatte kerne, hvilket får atomerne inde i kernen til at skifte til en exciteret tilstand. Laserlyset er indesluttet i kernen, der bevæger sig frem og forstærkes derefter af de exciterede atomer, og bliver mere intenst, jo længere det bevæger sig frem i mediet. I modsætning til faststof- eller gaslasere bevæger lyset sig i én retning og bevæger sig ikke frem og tilbage.

pic6

Send forespørgsel

whatsapp

Telefon

E-mail

Undersøgelse