
Айлана-чөйрө Изилдөө жана иштеп чыгуу Микро-нано иштетүү мейкиндиги Телекоммуникация
Атмосфералык изилдөө Коопсуздук жана коргонуу Алмаз кесүү
Үзгүлтүксүз толкун (ҮТ):Бул лазердин иштөө режимин билдирет. CW режиминде лазер үзгүлтүксүз, туруктуу жарык нурун чыгарат, ал эми импульстук лазерлер жарылуу менен жарык чыгарат. CW лазерлери кесүү, ширетүү же гравировкалоо сыяктуу үзгүлтүксүз, туруктуу жарык чыгаруу талап кылынганда колдонулат.
Диоддук насостук насос:Диод менен сордурулган лазерлерде лазердик чөйрөнү козгоо үчүн колдонулган энергия жарым өткөргүч лазердик диоддор тарабынан берилет. Бул диоддор лазердик чөйрө тарабынан сиңирилген жарыкты чыгарышат, анын ичиндеги атомдорду козгошот жана алардын когеренттүү жарыкты чыгаруусуна мүмкүндүк берет. Диоддук сордуруу фонариктер сыяктуу сордуруунун эски ыкмаларына салыштырмалуу натыйжалуураак жана ишенимдүү болуп, компакттуу жана бышык лазердик конструкцияларды түзүүгө мүмкүндүк берет.
Катуу абалдагы лазер:"Катуу абал" термини лазерде колдонулган күчөтүүчү чөйрөнүн түрүн билдирет. Газ же суюк лазерлерден айырмаланып, катуу абалдагы лазерлер чөйрө катары катуу материалды колдонушат. Бул чөйрө, адатта, лазердик жарыкты пайда кылууга мүмкүндүк берүүчү сейрек кездешүүчү жер элементтери менен легирленген Nd:YAG (неодим менен легирленген иттрий алюминий гранаты) же рубин сыяктуу кристалл болуп саналат. Легирленген кристалл - бул лазер нурун пайда кылуу үчүн жарыкты күчөтүүчү нерсе.
Толкун узундуктары жана колдонулушу:DPSS лазерлери кристаллда колдонулган легирлөөчү материалдын түрүнө жана лазердин конструкциясына жараша ар кандай толкун узундуктарында нур чыгарышы мүмкүн. Мисалы, кеңири таралган DPSS лазер конфигурациясы инфракызыл спектрдеги 1064 нм лазерди өндүрүү үчүн күчөтүүчү чөйрө катары Nd:YAG колдонот. Бул типтеги лазер ар кандай материалдарды кесүү, ширетүү жана белгилөө үчүн өнөр жайлык колдонмолордо кеңири колдонулат.
Артыкчылыктары:DPSS лазерлери жогорку нур сапаты, натыйжалуулугу жана ишенимдүүлүгү менен белгилүү. Алар фонарь менен сордурулган салттуу катуу абалдагы лазерлерге караганда энергияны үнөмдүү колдонот жана диоддук лазерлердин бышыктыгынан улам узак иштөө мөөнөтүн сунуштайт. Алар ошондой эле абдан туруктуу жана так лазер нурларын чыгара алышат, бул деталдуу жана жогорку тактыктагы колдонмолор үчүн абдан маанилүү.
→ Кененирээк окуңуз:Лазердик насос деген эмне?

G2-A лазери жыштыкты эки эсе көбөйтүү үчүн типтүү конфигурацияны колдонот: 1064 нмдеги инфракызыл киргизүү нуру сызыктуу эмес кристалл аркылуу өткөндө 532 нм жашыл толкунга айланат. Бул процесс жыштыкты эки эсе көбөйтүү же экинчи гармоникалык генерация (ЖГГ) деп аталат жана кыска толкун узундуктарында жарыкты өндүрүү үчүн кеңири колдонулган ыкма болуп саналат.
Неодим же иттербий негизиндеги 1064 нм лазердин жарык чыгаруу жыштыгын эки эсе көбөйтүү менен, биздин G2-A лазерибиз 532 нмде жашыл жарык чыгара алат. Бул ыкма жашыл лазерлерди түзүү үчүн абдан маанилүү, алар лазердик көрсөткүчтөрдөн баштап татаал илимий жана өнөр жайлык шаймандарга чейин кеңири колдонулат жана ошондой эле лазердик алмаз кесүү тармагында популярдуу.
2. Материалдарды иштетүү:
Бул лазерлер металлдарды жана башка материалдарды кесүү, ширетүү жана бургулоо сыяктуу материалдарды иштетүү колдонмолорунда кеңири колдонулат. Алардын жогорку тактыгы аларды татаал конструкциялар жана кесүүлөр үчүн, айрыкча автомобиль, аэрокосмос жана электроника тармактарында идеалдуу кылат.
Медицина тармагында CW DPSS лазерлери жогорку тактыкты талап кылган операцияларда, мисалы, офтальмологиялык операцияларда (көрүүнү коррекциялоо үчүн LASIK сыяктуу) жана ар кандай стоматологиялык процедураларда колдонулат. Алардын ткандарды так бутага алуу жөндөмү аларды минималдуу инвазивдүү операцияларда баалуу кылат.
Бул лазерлер спектроскопия, бөлүкчөлөрдүн сүрөтүнүн велоциметриясы (суюктук динамикасында колдонулат) жана лазердик сканерлөөчү микроскопия сыяктуу бир катар илимий колдонмолордо колдонулат. Алардын туруктуу чыгышы изилдөөлөрдө так өлчөөлөр жана байкоолор үчүн абдан маанилүү.
Телекоммуникация тармагында DPSS лазерлери була-оптикалык байланыш системаларында колдонулат, анткени алар туруктуу жана ырааттуу нурду пайда кылуу жөндөмүнө ээ, бул оптикалык булалар аркылуу маалыматтарды узак аралыкка берүү үчүн зарыл.
CW DPSS лазерлеринин тактыгы жана натыйжалуулугу аларды металлдар, пластмассалар жана керамика сыяктуу ар кандай материалдарды гравировкалоо жана белгилөө үчүн ылайыктуу кылат. Алар көбүнчө штрих-коддоо, сериялык номерлөө жана буюмдарды жекелештирүү үчүн колдонулат.
Бул лазерлер коргонуу максатында буталарды аныктоо, аралыкты аныктоо жана инфракызыл жарыктандыруу үчүн колдонулат. Алардын ишенимдүүлүгү жана тактыгы мындай жогорку тобокелдиктүү чөйрөлөрдө абдан маанилүү.
Жарым өткөргүчтөр өнөр жайында CW DPSS лазерлери литография, күйгүзүү жана жарым өткөргүч пластиналарды текшерүү сыяктуу тапшырмалар үчүн колдонулат. Лазердин тактыгы жарым өткөргүч чиптерде микромасштабдуу структураларды түзүү үчүн абдан маанилүү.
Алар ошондой эле көңүл ачуу индустриясында жарык шоулары жана проекциялары үчүн колдонулат, мында алардын жаркыраган жана концентрацияланган жарык нурларын чыгаруу жөндөмү артыкчылыктуу.
Биотехнологияда бул лазерлер ДНКны секвенирлөө жана клеткаларды сорттоо сыяктуу колдонмолордо колдонулат, мында алардын тактыгы жана башкарылуучу энергия чыгышы абдан маанилүү.
Инженердик жана курулуш иштеринде так өлчөө жана тегиздөө үчүн CW DPSS лазерлери тегиздөө, тегиздөө жана профилдөө сыяктуу тапшырмалар үчүн зарыл болгон тактыкты сунуштайт.
| Бөлүктүн номери | Толкун узундугу | Чыгаруу кубаты | Иштөө режими | Кристаллдын диаметри | Жүктөп алуу |
| G2-A | 1064 нм | 50 Вт | CW | Ø2*73 мм | Маалымат баракчасы |