Fiber Laser zielen fir en ëmmer méi Undeel vun industrielle Laser Joer fir Joer wéinst hirer einfacher Struktur, niddrege Käschten, héich elektro-opteschen Konversiounseffizienz a gudden Ausgangseffekter. Laut Statistiken hunn d'Faserlaser 52.7% vum industrielle Lasermaart am Joer 2020 ausgemaach.
Baséierend op d'Charakteristiken vum Ausgangsstrahl, kënnen Glasfaserlaser an zwou Kategorien opgedeelt ginn:kontinuéierlech LaseranPulsatiounsperiod Laser. Wat sinn déi technesch Differenzen tëscht deenen zwee, a wéi eng Applikatiounsszenarie si jidderee gëeegent? Déi folgend ass en einfache Verglach vun Uwendungen an allgemenge Situatiounen.
Wéi den Numm et scho seet, ass d'Laserausgang vun engem kontinuéierleche Glasfaser-Laser kontinuéierlech, an d'Kraaft gëtt op engem fixen Niveau gehal. Dës Kraaft ass d'bewäertte Kraaft vum Laser.De Virdeel vun kontinuéierlech Léngen Laser ass laangfristeg stabil Operatioun.
De Laser vum Pulslaser ass "intermittéiert". Natierlech ass dës intermittéiert Zäit dacks ganz kuerz, normalerweis a Millisekonnen, Mikrosekonnen oder souguer Nanosekonnen a Pikosekonnen gemooss. Am Verglach mam kontinuéierleche Laser ännert sech d'Intensitéit vum Pulslaser dauernd, sou datt et Konzepter vu "Crest" an "Trough" gëtt.
Duerch Pulsmodulatioun kann de gepulste Laser séier entlooss ginn a maximal Kraaft op der Peakpositioun erreechen, awer wéinst der Existenz vum Trough ass d'Duerchschnëttskraaft relativ niddereg.Et ass denkbar datt wann d'Duerchschnëttskraaft d'selwecht ass, de Kraaftpeak vum Pulslaser vill méi grouss ka sinn wéi dee vum kontinuéierleche Laser, fir eng méi grouss Energiedicht wéi de kontinuéierleche Laser z'erreechen, wat an der méi grousser Penetratiouns-Penetratiounsfäegkeet reflektéiert gëtt. Metal Veraarbechtung. Zur selwechter Zäit ass et och gëeegent fir Hëtztempfindlech Materialien déi net nohalteg héich Hëtzt widderstoen, souwéi e puer héichreflektiv Materialien.
Duerch d'Ausgangskraaftcharakteristike vun deenen zwee kënne mir d'Applikatiounsdifferenzen analyséieren.
CW Faser Laser sinn allgemeng gëeegent fir:
1. Grouss Ausrüstungsveraarbechtung, wéi Gefierer a Schëffsmaschinnen, Ausschneiden a Veraarbechtung vu grousse Stahlplacken, an aner Veraarbechtungsméiglechkeeten, déi net empfindlech op thermesch Effekter sinn, awer méi empfindlech op Käschten
2. Benotzt am chirurgeschen Ausschneiden a Koagulatioun am medizinesche Beräich, wéi Hämostasis no Operatioun, etc.
3. Breet benotzt an opteschen Glasfaser Kommunikatiounssystemer fir Signaliwwerdroung an Verstäerkung, mat héijer Stabilitéit a gerénger Phasegeräischer
4. Benotzt an Uwendungen wéi Spektralanalyse, Atomphysik Experimenter a Lidar am Bereich vun der wëssenschaftlecher Fuerschung, déi héich Kraaft an héich Strahlqualitéit Laseroutput ubitt
Pulséiert Faser Laser sinn normalerweis gëeegent fir:
1. Präzisiounsveraarbechtung vu Materialien déi net staark thermesch Effekter oder brécheleg Materialien ausstoen, wéi d'Veraarbechtung vun elektronesche Chips, Keramikglas a medizinesche biologeschen Deeler
2. D'Material huet héich Reflexivitéit a kann de Laserkopf selwer duerch Reflexioun einfach beschiedegen. Zum Beispill d'Veraarbechtung vu Kupfer an Aluminiummaterialien
3. Surface Behandlung oder Botzen vun der Äusserung vu liicht beschiedegte Substrate
4. Veraarbechtungssituatiounen, déi kuerzfristeg héich Kraaft an déif Pénétratioun erfuerderen, wéi décke Plackeschneider, Metallmaterialbueren, etc.
5. Situatiounen wou Impulser als Signal Charakteristiken benotzt ginn. Wéi optesch Faserkommunikatioun an optesch Fasersensoren, asw.
6. Benotzt am biomedizinesche Feld fir Auge Chirurgie, Hautbehandlung an Tissueschneiden, asw., Mat héijer Strahlqualitéit a Modulatiounsleistung
7. An 3D Dréckerei, Metalldeeler Fabrikatioun mat méi héich Präzisioun a komplex Strukturen kann erreecht ginn
8. Fortgeschratt Laser Waffen, etc.
Et ginn e puer Differenzen tëscht gepulste Faser Laser a kontinuéierleche Faser Laser a punkto Prinzipien, technesch Charakteristiken an Uwendungen, an all ass gëeegent fir verschidden Occasiounen. Pulséiert Faser Laser si gëeegent fir Uwendungen déi Peak-Kraaft a Modulatiounsleistung erfuerderen, wéi Materialveraarbechtung a Biomedizin, wärend kontinuéierlech Glasfaserlaser gëeegent sinn fir Uwendungen déi héich Stabilitéit an héich Strahlqualitéit erfuerderen, wéi Kommunikatioun a wëssenschaftlech Fuerschung. Wiel vun der rietser Léngen Laser Typ baséiert op spezifesche Besoinen hëlleft Aarbecht Effizienz an Applikatioun Qualitéit verbesseren.
Post Zäit: Dez-29-2023