банер_странице

Како одабрати између континуалних и импулсних влакнастих ласера?

Влакнасти ласери чине све већи удео индустријских ласера ​​из године у годину због своје једноставне структуре, ниске цене, високе ефикасности електрооптичке конверзије и добрих излазних ефеката. Према статистици, влакнасти ласери су чинили 52,7% тржишта индустријских ласера ​​у 2020. години.

На основу карактеристика излазног снопа, влакнасти ласери се могу поделити у две категорије:континуирани ласерипулсни ласерКоје су техничке разлике између њих двоје и за које сценарије примене је сваки погодан? Следи једноставно поређење примена у општим ситуацијама.

Као што и само име сугерише, ласерски излаз континуираног влакнастог ласера ​​је континуиран, а снага се одржава на фиксном нивоу. Ова снага је номинална снага ласера.Предност континуираних влакнастих ласера ​​је дуготрајан стабилан рад.

Ласер импулсног ласера ​​је „испрекидан“. Наравно, ово испрекидано време је често веома кратко, обично се мери у милисекундама, микросекундама, или чак наносекундама и пикосекундама. У поређењу са континуираним ласером, интензитет импулсног ласера ​​се стално мења, па постоје концепти „врха“ и „дна“.

Путем импулсне модулације, импулсни ласер се може брзо ослободити и достићи максималну снагу на врхунцу, али због постојања корита, просечна снага је релативно ниска.Могуће је да, ако је просечна снага иста, врх снаге импулсног ласера ​​може бити много већи од врха континуираног ласера, постижући већу густину енергије од континуираног ласера, што се огледа у већој способности продирања у обради метала. Истовремено, погодан је и за материјале осетљиве на топлоту који не могу да издрже дуготрајну високу температуру, као и за неке материјале са високом рефлективношћу.

Кроз карактеристике излазне снаге ова два, можемо анализирати разлике у примени.

CW влакнасти ласери су генерално погодни за:

1. Обрада велике опреме, као што су машине за возила и бродове, сечење и обрада великих челичних плоча и друге прилике обраде које нису осетљиве на термичке ефекте, али су осетљивије на трошкове.

2. Користи се у хируршком сечењу и коагулацији у медицинској области, као што је хемостаза након операције итд.

3. Широко се користи у системима оптичке комуникације за пренос и појачавање сигнала, са високом стабилношћу и ниским фазним шумом

4. Користи се у апликацијама као што су спектрална анализа, експерименти атомске физике и лидар у области научних истраживања, пружајући ласерски излаз велике снаге и високог квалитета снопа

Пулсни влакнасти ласери су обично погодни за:

1. Прецизна обрада материјала који не могу да издрже јаке термичке ефекте или крхке материјале, као што је обрада електронских чипова, керамичког стакла и медицинских биолошких делова

2. Материјал има високу рефлективност и може лако оштетити саму ласерску главу због рефлексије. На пример, обрада бакарних и алуминијумских материјала

3. Површинска обрада или чишћење спољашњости лако оштећених подлога

4. Ситуације обраде које захтевају краткотрајну велику снагу и дубоко продирање, као што су сечење дебелих плоча, бушење металних материјала итд.

5. Ситуације у којима је потребно користити импулсе као карактеристике сигнала. Као што су комуникације оптичким влакнима и сензори са оптичким влакнима итд.

6. Користи се у биомедицинској области за хирургију ока, третман коже и сечење ткива итд., са високим квалитетом снопа и перформансама модулације

7. 3Д штампањем се може постићи производња металних делова са већом прецизношћу и сложеним структурама.

8. Напредно ласерско оружје, итд.

Постоје неке разлике између импулсних влакнастих ласера ​​и континуираних влакнастих ласера ​​у погледу принципа, техничких карактеристика и примене, и сваки је погодан за различите прилике. Импулсни влакнасти ласери су погодни за примене које захтевају вршну снагу и перформансе модулације, као што су обрада материјала и биомедицина, док су континуирани влакнасти ласери погодни за примене које захтевају високу стабилност и висок квалитет снопа, као што су комуникације и научна истраживања. Избор правог типа влакнастог ласера ​​на основу специфичних потреба помоћи ће у побољшању ефикасности рада и квалитета примене.


Време објаве: 29. децембар 2023.