Vlaknasti laserizauzimaju važan položaj u modernom nauci i tehnologiji i industriji. Svojim jedinstvenim principom radom i izvrsnim prednostima performansi, pokazao je široke perspektive aplikacije u mnogim poljima. Uz kontinuirano unapređenje tehnologije i neprekidno širenje tržišta, duboko razumijevanje vlakana postalo je sve potrebnije.

Primjenska polja vlakana lasera su vrlo široke, pokrivaju komunikacije, industriju, medicinske i druge polje. U oblasti komunikacija, vlaknasti laseri široko se koriste kao izvori svjetlosti u komunikacijskim sustavima vlakana i optičkim mrežama, ostvarujući velike i velike brzine prijenosa signala; U industrijskom polju, vlaknasti laseri koriste se u preradi materijala, preciznom proizvodnjom, proizvodnji automobila i drugim aspektima, poboljšavajući efikasnost proizvodnje i kvalitetu proizvoda; U medicinskom polju vlaknasti laseri koriste se u medicinskim operacijama kao što su laserska hirurgija i liječenje, pružajući pacijente sa sigurnijim i efikasnijim mogućnostima liječenja.
Uz kontinuirani razvoj laserske tehnologije i sve veću potražnju za aplikacijama, posebno je važno imati duboko razumijevanje svog principa rada, karakteristika performansi i polja primjene. Samo duboko razumijevanje vlaknastih lasera možemo bolje igrati njene prednosti i promovirati tehnološku inovaciju i razvoj u srodnim oblastima. Istovremeno, za naučne istraživače i inženjere, duboko razumijevanje vlaknastih lasera je također ključno za poboljšanje profesionalnih vještina i konkurentnosti.
Fiber laseri se široko koriste u mnogim poljima:
Označavanje aplikacija:Sa odličnim kvalitetom snopa, širinom impulsa i frekvencijom ponavljanja, laseri s impulsnim vlaknima postali su jedini izbor za brzo i precizno lasersko označavanje, i naširoko se koriste u preciznoj obradi kao što su čipovi integriranih kola, računalni dodaci, industrijski ležajevi, satovi i satove i elektronske komponente.
Obrada materijala:Kako se moć vlakana nastavlja rasti, njegova primjena u industrijskom rezanju je smanjena. Pored toga, može se koristiti i za mikro-preradu poput laserskih oblikovanja ili savijanja metalnih ploča, laser koji mijenja zakrivljenost ili tvrdoću tvrde keramike.
medicinske primjene:koristi se u hirurgiji, dijagnostici, liječenju itd., kao što su laserski skalpeli, laserski terapeutski uređaji itd.
Komunikacijsko polje:igra važnu ulogu u komunikaciji na velike daljine, velike brzine prijenosa podataka itd.
Vojna odbrambena sigurnost:koristi se u vojnoj opremi, proizvodnji oružja, odbrambenoj sigurnosti i drugim poljima.
Ostale aplikacije:kao što su laserska svemirska komunikacija na daljinu, proizvodnja automobila, medicinska oprema i druga polja.

Prednosti fiber lasera:
1. Kvaliteta grede
Jedan poprečni režim Izlaz: Struktura valovodnice optičkih vlakana određuje da je laser od vlakana jednostavan za dobivanje pojedinačnog poprečnog režima. Laserski snop ovog načina ima mali ugljen divergencije, dobre tačke kvalitete i visoku energetsku koncentraciju, koja ima značajne prednosti u prijenosu i fokusiranju. Na primjer, u području fine obrade kao što je lasersko rezanje i označavanje, može se postići preciznije operacije.
Manje pod utjecajem vanjskih faktora: Na kvalitet zraka lasera s vlaknima manje utiču vanjski faktori okoline kao što su temperatura, vlaga, prašina, itd., i ima visoku stabilnost. To mu omogućava da održi odlične performanse u složenim industrijskim okruženjima i teškim radnim uslovima, smanjuje fluktuaciju kvaliteta zraka uzrokovanu promjenama okoline i osigurava pouzdanost i konzistentnost aplikacija kao što su obrada ili komunikacija.
2. Efikasnost konverzije
Visoka efikasnost elektro-optičke konverzije: Fiber laseri mogu postići vrlo visoku efikasnost konverzije svjetlosti u električnu energiju, a elektrooptička efikasnost komercijalnih proizvoda je čak 25% ili čak veća. To znači da pod istim ulazom električne energije, laser sa vlaknima može proizvesti više laserske snage, efektivno smanjujući potrošnju energije i operativne troškove, te ispunjavajući zahtjeve očuvanja energije i zaštite okoliša.
Odgovarajući izvor pumpe: Odabirom poluprovodničkog lasera koji odgovara karakteristikama apsorpcije dopiranog elementa rijetkih zemalja kao izvora pumpe, efikasnost konverzije može se dodatno poboljšati. Na primjer, za vlaknaste lasere velike snage dopirane iterbijem (Yb), za pumpanje se često koriste poluvodički laseri od 915 nm ili 975 nm. Imaju dug vek trajanja fluorescencije i mogu efikasno skladištiti energiju za postizanje rada velike snage.
3. Karakteristike disipacije topline
Velika površina u odnosu na količinu: vlaknasti laseri koriste vitke retko optičke vlakne elemenske elemente kao laserski dobitak, koji imaju veliku površinu u odnosu na odnos glasnoće. To daje vlaknama laserima prirodnu prednost u rasipanju topline, što može brzo rasipati toplinu i izbjeći razgradnju performansi ili oštećenja uzrokovanih akumulacijom topline. Čak i u radu na velikoj energiji, dobra rasipacija topline može se održavati bez složenog rashladnog sustava.
Zahtjevi za nisko rasipanje topline: U uvjetima male i srednje snage, laseri s vlaknima ne zahtijevaju posebno hlađenje optičkog vlakna; u uslovima velike snage, jednostavno hlađenje vodom može ispuniti zahtjeve. Nasuprot tome, tradicionalni laseri u čvrstom stanju obično zahtevaju složene sisteme za hlađenje da bi održali svoj normalan rad, povećavajući cenu i složenost opreme.
4. Struktura i pouzdanost
Kompaktna struktura: Vlaknasti laseri koriste male i meke optičke vlakne kao laserski dobitak medija, čineći strukturu lasera kompaktnije. Istovremeno, izvor pumpe može koristiti i mali i lako modularizirani poluvodički laseri, što dodatno smanjuje veličinu cjelokupne opreme, olakšava integraciju u raznu minijaturiziranu opremu ili sisteme i poboljšava prenosivost i fleksibilnost opreme.
Visoka pouzdanost: Struktura fiber lasera je relativno jednostavna, bez složenih mehaničkih pokretnih dijelova i optičkih sočiva i drugih ranjivih dijelova, tako da ima visoku pouzdanost i stabilnost. Njegov dizajn sa svim vlaknima čini optičku stazu zatvorenom u talasovodu optičkih vlakana, koji je dobro izoliran od vanjskog okruženja, smanjuje utjecaj prašine, zagađenja i drugih faktora na optičku stazu, smanjuje vjerovatnoću kvara i produžava uslugu vijek trajanja opreme.
5. Podešavanje
Širok raspon podesivih talasnih dužina: Zbog širokog energetskog nivoa jona rijetkih zemalja i širokog spektra fluorescencije staklene matrice, izlazna laserska talasna dužina lasera sa vlaknima može se kontinuirano podešavati unutar određenog raspona, pokrivajući široki pojas od blizu ultraljubičastog do blizu infracrvene. Ova karakteristika podesiva talasne dužine omogućava laserima sa vlaknima da se prilagode različitim zahtevima primene. Na primjer, u oblastima spektralne analize, biomedicine, obrade materijala, itd., talasna dužina se može podesiti da zadovolji specifične eksperimentalne ili zahtjeve primjene.
Fleksibilne metode podešavanja: Vlaknasti laseri mogu postići valne duljine promjenom svoje unutrašnje strukture ili kontrolnih parametara, kao što su korištenje vanjske kemljive keš, nelinearnim efektima, itd. Ovi metode podešavanja imaju karakteristike brzine brzog odziva i visoko podešavanje brzine reakcije i visoke preciznosti , i mogu udovoljiti preciznim zahtjevima za kontrolu talasne dužine u različitim scenarijima.
6. Ostali aspekti
Kompetentni u teškim okruženjima: Fiber laseri imaju visoku toleranciju na teška radna okruženja kao što su prašina, vibracije, udarci, vlažnost i temperatura, i mogu raditi stabilno u relativno teškim uvjetima bez termoelektričnog hlađenja i vodenog hlađenja, potrebno je samo jednostavno hlađenje zrakom. Ova karakteristika mu daje jedinstvene prednosti u nekim posebnim okruženjima, kao što su operacije na terenu, radionice industrijske proizvodnje itd.
Višestruke izlazne talasne dužine: Zbog bogatih energetskih nivoa rijetkih zemaljskih jona i njihovih različitih vrsta, vlaknasti laseri mogu proizvesti laserski izlaz različitih talasnih duljina, pružajući više opcija za različite aplikacije. Na primjer, u području optičkih komunikacija mogu se odabrati odgovarajuće talasne dužine prema različitim zahtjevima kanala; U medicinskom polju mogu se koristiti laseri specifičnih talasnih duljine za dijagnozu i liječenje bolesti.
Širok raspon primjenjivih materijala: raznolikost izlaznih laserskih talasnih duljina čini vlaknaste lasere pogodne za širi raspon obrade materijala, uključujući metale, plastiku, keramiku i druge materijale. Različiti materijali imaju različite apsorpcijske karakteristike za lasere različitih talasnih dužina. Vlaknasti laseri mogu optimizirati efekte obrade i poboljšati kvalitetu i efikasnost obrade podešavanjem talasne dužine.
Fleksibilna struktura: Optički put lasera sa svim vlaknima sastoji se u potpunosti od optičkih vlakana i komponenti optičkih vlakana. Optička vlakna i komponente optičkih vlakana su povezane tehnologijom fuzije optičkih vlakana, a cijela optička staza je u potpunosti zatvorena u talasovodu optičkih vlakana. Kada se formira ova prirodna potpuno zatvorena optička putanja, ona može formirati samostalni sistem bez dodatnih mjera izolacije kako bi se postigla izolacija od vanjskog okruženja. Budući da je optičko vlakno malo i ima dobru fleksibilnost, optička staza se može namotati i kretati duž malih cijevi, tako da laser sa svim vlaknima može raditi u relativno teškim okruženjima, a izlazna svjetlost može proći kroz uske praznine ili se prenositi dugo udaljenosti duž malih cijevi. Ove karakteristike imaju velike prednosti u industrijskoj primjeni. Laser se ne može samo prilagoditi relativno teškim radnim okruženjima, već i držati laser podalje od tačke emitiranja svjetlosti, uvesti laser na mjesta do kojih je ranije bilo teško doći i može lako pomjeriti i promijeniti tačku emitiranja svjetlosti, tako da da više tačaka obrade može dijeliti jedan laser, što može učiniti dizajn opreme za lasersku obradu fleksibilnijim, itd.
Bez održavanja: optički put lasera svih vlakana sastoji se u potpunosti od optičkih vlakana i komponenti optičkih vlakana. Optička vlakna i komponente optičkih vlakana povezana su optičkim fuzijskim tehnologijom vlakana. Stoga, nakon što se formira optički put, on formira cjelinu. Praksa se pokazala da će struktura veze i parametri veza formirani na taj način ostati stabilni već duže vrijeme. Ako same komponente optičkih vlakana i optičkih vlakana mogu imati dugoročnu stabilnost, cijeli optički put bit će stabilan duže vrijeme i nije potrebno održavanje. Treba naglasiti da ta značajka bez održavanja ne znači da se ne može održavati i popraviti. Ako je potrebno, može se izvesti i održavanje i popravak cijelog optičkog staza. Stoga, u usporedbi s plinskim i čvrstim laserima koji zahtijevaju česte održavanje i popravak, karakteristika optičkog staza bez vlakana je izuzetno odlična.
|
|
|
|
Ukratko, fiber laseri će sa svojim jedinstvenim prednostima i širokim poljima primjene zauzeti važniju poziciju u budućem razvoju nauke i tehnologije. Uz kontinuirani napredak i inovacije tehnologije, performanse lasera s vlaknima će se nastaviti poboljšavati, dajući veći doprinos razvoju ljudskog društva.
Kontakt informacije:
Ako imate bilo kakve ideje, slobodno razgovarajte s nama. Bez obzira gdje su naši kupci i koji su naši zahtjevi, slijedit ćemo naš cilj da našim kupcima pružimo visoko kvalitetne, niske cijene i najbolju uslugu.
Email:info@loshield.com
Tel: 0086-18092277517
Faks: 86-29-81323155
Wechat:0086-18092277517











