Apr 25, 2025 Laat een bericht achter

Classificatie van industriële lasers

Industriële lasers worden breed onderverdeeld in 4 soorten. Het lasermedium of de gebruikte constructie, de oscillatiegolflengte en de excitatiebron zijn verschillend. Het lasermedium is een stof die atomen bevat die de energie van het excitatielicht in laserlicht kunnen omzetten, en de soorten lasers zijn precies gecategoriseerd volgens het medium.

1. Solid-state laser: in het algemeen YAG-laser- en YVO4-laser, lasermedium met YAG, YVO4-kristallisatie.
2. Gaslaser: veel gebruikt CO2 -gas als medium van CO2 -laser.
3. Semiconductor-laser: met een actieve laag (licht-emitterende laag) structuur van de halfgeleider als het medium van de laser.
4. Vezellaser: in de 21ste eeuw na de wijdverbreide populariteit van een laser, zoals beschreven in het woord, tot de optische vezel als een medium.


Solid-state laser (YAG-laser, zijpompmethode)

Zijpompmethode YAG-laser is een laser van vaste toestand die YAG-kristallen gebruikt als het lasermedium. YAG verwijst naar de kristallisatie van yttrium aluminium granaat met de toevoeging van neodymium. De laser bestaat uit een excitatie LD aan beide zijden parallel aan de as van het YAG-kristal, een paar spiegels om een ​​resonator en een Q-schakelaar tussen de twee te vormen. Het wordt gebruikt voor het markeren, snijden, graveren en lassen van metalen.

Solid-state laser (YVO4-laser, zijpompmethode)
De zijpompmethode YVO4-laser is een laser van vaste toestand die YVO4-kristallen gebruikt als het lasermedium. YVO4 verwijst naar yttrium vanadaatkristallen die neodymium hebben toegevoegd, evenals YAG. Een paar spiegels wordt gebruikt om een ​​wisser te vormen door eenzijdige bestraling van excitatielicht van het eindvlak van het YVO4-kristal, en de spiegels zijn geconfigureerd met een kristal en een Q-schakelaar daartussen. Hoogwaardig laserlicht kan worden uitgevoerd.

 

Gaslaser (CO2 -laser)
CO2 -laser is een laser die CO2 -gas als medium gebruikt. In de buis gevuld met CO2 -gas is een elektrodeplaat geconfigureerd om een ​​ontlading te genereren. De elektrodeplaat is verbonden met een externe voeding zodat deze kan worden gevoed met hoogfrequente elektriciteit als excitatiebron. Een plasma wordt gegenereerd in het gas vanwege de ontlading tussen de elektroden, en de CO2 -moleculen worden omgezet in een geëxciteerde toestand, die in aantal toeneemt en begint met excitatie uit te stralen.

 

Halfgeleiderlaser

Halfgeleiderkristallen van verschillende materialen zijn overlapt om een ​​actieve laag (lichtemitterende laag) te vormen om licht te genereren. Het licht wordt versterkt door het heen en weer te laten reizen tussen een paar spiegels die de twee uiteinden vormen en uiteindelijk een laser produceren.

 

Vezellaser
Vezellazers gebruiken optische vezels als medium en zijn een product van de ontwikkeling van interruptieve amplificatietechnologie voor langdurige communicatie in krachtige outputlasers. De vezel bestaat uit een kern die licht in het midden doorbrengt en een metalen bekleding die de kern bedekt in concentrische cirkels. Vezellaser versterkt licht met deze kern als het lasermedium.


Vezellaser is in het algemeen samengesteld uit gepulseerd licht genaamd zaadlicht gegenereerd door een laserdiode (zaad LD), die vervolgens wordt versterkt door meer dan twee vezelversterkers. De LD voor excitatie is uitgerust met een aantal enkele buisemitter (één voor de lichtemitterende laag) LDS, en elke LD heeft een laag vermogen, dus het heeft het voordeel van een lage thermische belasting en realiseert een lange levensduur. Bovendien, hoe hoger het aantal LDS, hoe hoger het vermogen van de laser kan worden gerealiseerd. Vezellazers hebben een hoge oscillatie-efficiëntie en een lager stroomverbruik dan lasers en gaslasers in vaste toestand.

 

De optische vezel voor versterking (voorversterker, hoofdversterker) is een laagconstructie 3- inclusief een kern en 2 lagen metaalbekleding. Excitatielicht komt de binnenmetaalbekleding binnen (innerlijke bekleding) en de YB-toegevoegde kern, waardoor de atomen in de kern naar een geëxciteerde toestand verschuiven. Het laserlicht is ingesloten in de kern die vooruitgaat en vervolgens versterkt door de geëxciteerde atomen, waardoor intenser wordt naarmate het verder gaat in het medium. In tegenstelling tot vaste toestand of gaslasers, reist het licht in één richting en reist niet heen en weer.

Aanvraag sturen

whatsapp

Telefoon

E-mail

Onderzoek