Ласери влаканаЗаузети важан положај у савременој науци и технологији и индустрији. Са својим јединственим принципом рада и одличним предностима перформанса, показао је широке перспективе примене на многим областима. Уз континуирано напредовање технологије и континуираног ширења тржишта, дубоко разумевање ласера влакана постало је све потребно.

Пољска наношења влакана ласера су веома широка, покривају комуникације, индустрију, медицинску и друга поља. У области комуникације, ласери влакана се широко користе као извори светлости у системима комуникације влакана и оптичким мрежама, реализовањем преноса сигнала на даљину и велике брзине; У индустријском пољу, ласери влакана се користе у прерађивању материјала, прецизној производњи, производњи аутомобила и другим аспектима, побољшању ефикасности производње и квалитета производа; У медицинском пољу, ласери влакана се користе у медицинским операцијама као што су ласерска хирургија и третман, пружајући пацијенте са сигурнијим и ефикаснијим опцијама третмана.
Уз континуирани развој влакнасто-ласерске технологије и све веће потражње за апликацијама, посебно је важно дубоко разумевање њеног принципа рада, карактеристика перформанси и поља за пријаву. Само дубоким разумевањем ласера влакана, можемо боље да играмо своје предности и промовишемо технолошку иновацију и развој у сродним пољима. Истовремено, за научне истраживаче и инжењере, дубоко разумевање ласера влакана је такође кључ за побољшање професионалних вештина и конкурентности.
Ласери влакана се широко користе у многим областима:
Ознаке апликација:Са одличним квалитетом греде, ширине импулса и фреквенције понављања, ласери пулсних влакана постали су једини избор за брзи и високо прецизни ласерски обележавање и широко се користе у прецизној обради као што су интегрисани ципови, рачунарски додаци, сатови и сатови и електронске компоненте.
Обрада материјала:Како снага ласера влакана и даље расте, његова примена у индустријском сечу је смањила. Поред тога, може се користити и за микро-обраду као што су ласерско формирање или савијање металних плоча, ласерска промена закривљености или тврдоће тврдоће керамике.
Медицинске апликације:Користи се у хирургији, дијагнози, лечење итд., као што су ласерски скалпели, ласерски терапијски уређаји итд.
Комуникацијски поље:Игра важну улогу у комуникацији на даљину, преношење података велике брзине итд.
Сигурност војне одбране:Користи се у војној опреми, производњи оружја, сигурности одбране и другим пољима.
Остале апликације:Као што је ласерска свемирска комуникација на даљину, производња аутомобила, медицинска опрема и друга поља.

Предности ласера влакана:
1. Квалитет снопа
Једнопречни режим режим: ВавеГуиде Структура оптичких влакана утврђује да је ласер влакана лако добити јединствени трансверзијски режим. Ласерски сноп овог начина има мали угао дивергенција, добар квалитет места и високу концентрацију енергије, која има значајне предности у преносу на даљину и фокусирање апликација. На пример, у области фине обраде као што су ласерско сечење и обележавање, може се постићи прецизније пословање.
Мање погођени спољним факторима: квалитет снопа ласера мање је под утицајем спољних фактора животне средине, као што су температура, влажност, прашина итд итд. И има високу стабилност. То омогућава одржавање одличних перформанси у сложеним индустријским окружењима и оштар радним условима, смањује флуктуацију квалитета снопа изазваних променама животне средине и осигурава поузданост и доследност апликација као што су обрада или комуникација.
2 Ефикасност конверзије
Висока ефикасност електро-оптичке конверзије: Ласери влакана могу постићи веома високу ефикасност конверзије светлосног на електричну конверзију, а електро-оптичка ефикасност комерцијалних производа је чак 25% или чак више. То значи да је под истим уносом електричне енергије, ласер влакана може произвести више ласерске моћи, ефикасно смањујући потрошњу енергије и оперативне трошкове и испуњавање захтева за заштиту енергије и заштите животне средине.
Усклађивање пумпе Извор: Одабиром полуводичког ласера који одговара карактеристикама апсорпције допед ретких земаљских елемената као извор пумпе, ефикасност конверзије може се даље побољшати. На пример, за ласере влакана на снази допед са ИТтербиум (ИБ), 915НМ или 975НМ полуводичка ласери се често користе за пумпање. Имају дугу век флуоресцентности и ефикасно могу да складиште енергију за постизање високог снажног рада.
3. Карактеристике дисипације топлоте
Велики површински простор према омјеру за волумен: влакнасти ласери користе витке ретке оптичке влакне у земљи у облику ласера, који имају велику површинску површину према омјеру запремине. Ово даје ласери влакана природну предност у расипацији топлоте, што брзо може распршити топлоту и избећи деградацију перформанси или оштећења узрокована акумулацијом топлоте. Чак и у високој снази, добра расипање топлоте може се одржавати без сложеног система хлађења.
Захтеви за малу расипање топлоте: у ниским и средњим условима струје, ласери влакана не захтевају посебно хлађење оптичког влакана; У високим условима снаге једноставно хлађење воде може испунити захтеве. Супротно томе, традиционални чврсти државни ласери обично захтевају сложене расхладне системе за одржавање њиховог нормалног рада, повећавајући трошкове и сложеност опреме.
4. Структура и поузданост
Компактна структура: Ласери влакана користе мале и меке оптичке влакне као ласерско стицање медија, чинећи структуру ласера компактније. Истовремено, извор пумпе такође може да користи мале и лако модуларизоване ласере полуводича, који додатно смањује величину укупне опреме, олакшава интеграцију у разну минијатуризовану опрему или системе и побољшава преносивост и флексибилност опреме.
Висока поузданост: Структура ласера влакана је релативно једноставна, без сложених механичких дијелова и оптичких сочива и других угрожених делова, тако да има велику поузданост и стабилност. Његов дизајн свих влакана чини оптички пут затворен у талас оптичког влакна, који је добро изолован из спољног окружења, смањује утицај прашине, загађења и других фактора на оптичком путу, смањује вероватноћу неуспеха и проширује услугу Живот опреме.
5. Тунабилност
Широка таласна дужина померања: Због широког енергетског нивоа ријетких јона и широка флуоресцентне спектра стаклене матрице, излазна ласерска таласна дужина влакана ласера може се континуирано прилагодити у одређеном распону, који покрива широк опсег од близу ултраљубичастих улице близу инфрацрвене везе. Ова функција на таласној дужини омогућава ласерима влакана да се прилагоде различитим захтевима апликација. На пример, у областима спектралне анализе, биомедицина, прераде материјала итд. Таласна дужина може се прилагодити да би се задовољиле специфичне експерименталне или захтеве за пријаву.
Флексибилни начини подешавања: ласери влакана могу постићи подешавање таласних дужина променом њихове интерне структуре или контролних параметара, као што су коришћење технологије повратне информације о спољној шупљини, текућим технологијом контроле, нелинеарне ефекте итд. Ови методе подешавања итд. и може да испуни прецизне захтеве за контролу таласне дужине у различитим сценаријима.
6 Остали аспекти
Надлежни у оштрим окружењима: Ласери влакана имају високу толеранцију за оштре радне окружења, као што су прашина, вибрација, утицај, влажност и температура и могу радити у релативно оштрим условима без термоелектрана, а потребна је једноставна хладњака и хлађење воде. Ова функција јој даје јединствене предности у неким посебним окружењима, као што су теренске операције, индустријске производне радионице итд.
Вишеструке излазне таласне дужине: Због богатог енергетског нивоа ретких јона на Земљима и њихових разноликих типова, ласери влакна могу произвести ласерске резултате разних таласних дужина, пружајући више опција за различите апликације. На пример, у области оптичких комуникација, одговарајуће таласне дужине могу се бирати у складу са различитим захтевима канала; У медицинском пољу, ласери специфичних таласних дужина могу се користити за дијагнозу и лечење болести.
Широк спектар важећих материјала: разноликост излазних ласерских таласа чини ласери влакана погодне за шири спектар прераде материјала, укључујући метале, пластику, керамику и друге материјале. Различити материјали имају различите карактеристике апсорпције за ласере различитих таласних дужина. Ласери влакана могу оптимизирати ефекте прераде и побољшати квалитет и ефикасност обраде прилагођавањем таласне дужине.
Флексибилна структура: оптички пут ласера у свим влакнима састављен је у потпуности оптичких влакана и компонента оптичких влакана. Оптички влакна и компоненте оптичких влакана повезане су оптичком Фусион технологијом оптичких влакана и целокупни оптички пут је у потпуности приложен у таласном влакном влакнима. Једном када се формира ова природна потпуно затворена оптичка стаза, може да формира самостални систем без додатних мера изолације да би се постигла изолација из спољног окружења. Јер је оптичко влакна мала и има добру флексибилност, оптички пут се може намотати и прелази дуж малим цеви, тако да ласер за све влакне може да ради у релативно оштрим окружењима, а излазна светлост може проћи уским празнинама или се дуго проследити удаљености дуж малих цеви. Ове карактеристике имају велике предности у индустријским апликацијама. Ласер се не може прилагодити релативно оштрим радној средини, већ и да је ласер удаљен од тачке која емитује светлосну светлост, увести ласер на места која су претходно била тешко да се крећу и могу се лако преместити и променити тачку која емитује светло да вишеструке прерађивачке тачке могу делити један ласер, који може да направи дизајн ласерске опреме флексибилније итд.
Без одржавања: оптички пут ласера Аллф Фибер састоји се у потпуности од оптичких влакана и компонента оптичких влакана. Оптички влакна и компоненте оптичких влакана повезане су оптичком Фусион технологијом оптичких влакана. Стога, када се формира оптичка стаза, формира целину. Пракса је доказала да ће структура везе и параметри везе формирани на овај начин дуго времена остати стабилни. Ако сама оптичка влакна и оптичка влакна могу да имају дугорочну стабилност, цео оптички пут ће дуго времена бити стабилан и није потребно одржавање. Треба истаћи да ова функција без одржавања не значи да се не може одржати и поправити. Ако је потребно, може се спровести и одржавање и поправак целог оптичког пута. Стога, у поређењу са гасовима и чврстим ласерима који захтевају често одржавање и поправку, карактеристика оптичког пута одржавања је изузетно одлична.
|
|
|
|
Укратко, ласери влакана, са својим јединственим предностима и широким пољима наношења, заузимаће важнији положај у будућем развоју науке и технологије. Уз континуирано напредовање и иновације технологије, перформансе ласера влакана и даље ће се побољшати, чинећи већи допринос развоју људског друштва.
Контакт информације:
Ако имате било какве идеје, слободно разговарајте са нама. Без обзира где су наши купци и који су наши захтјеви, следили ћемо нам циљ да пружимо купцима високим квалитетима, ниским ценама и најбољом услугом.
Email:info@loshield.com
Тел: 0086-18092277517
Фак: 86-29-81323155
Вецхат: 0086-18092277517











