Jul 30, 2024 Залишити повідомлення

Класифікація промислових лазерів

Промислові лазери загалом поділяють на чотири типи. Вони відрізняються використовуваним лазерним середовищем або структурою, довжиною хвилі коливань і джерелом збудження. Лазерне середовище — це речовина, яка містить атоми, які перетворюють енергію збуджуючого світла в лазерне світло, і типи лазерів класифікуються відповідно до середовища.

 

1: твердотільний лазер: зазвичай лазер YAG і лазер YVO4, лазерне середовище з використанням YAG, кристалізація YVO4.
2: Газовий лазер: CO2-лазер із газом CO2 як середовище широко використовується.
3: Напівпровідниковий лазер: лазер, у якому в якості середовища використовується напівпровідник із структурою активного шару (світловіпромінюючого шару).
4: Волоконний лазер: тип лазера, який став широко поширеним у 21 столітті, буквально використовуючи оптичне волокно як середовище.

 

Напівпровідниковий лазер

Перекриття напівпровідникових кристалів з різних матеріалів для формування активного шару (люмінесцентного шару) для генерування світла. Світло посилюється, рухаючись туди-сюди між парою дзеркал, які утворюють два кінці, у результаті чого виробляється лазер.

pic1

 

 

 

Газовий лазер (CO2 лазер)

CO2-лазер — це лазер, який використовує газ CO2 як середовище. Усередині трубки, заповненої газоподібним CO2, електродна пластина налаштована на генерування розряду. Електродна пластина підключена до зовнішнього джерела живлення, щоб на неї могла подаватись високочастотна електрика як джерело збудження. За рахунок розряду між електродами в газі утворюється плазма, а молекули СО2 переходять у збуджений стан, а при збільшенні цього числа починають збуджено випромінювати.

pic2

 

 

 

Твердотільний лазер (YAG лазер, метод бічної накачування)

YAG-лазер (метод бічної накачування) — це твердотільний лазер, який використовує кристали YAG, які є кристалами ітрієвого алюмінієвого гранату з додаванням неодиму, як лазерне середовище. Лазер складається з LD збудження з обох боків, паралельних осі кристала YAG, пари дзеркал, які утворюють резонатор, і Q-перемикача між ними. Використовується для маркування, різання, гравірування, зварювання металів.

pic3

 

 

Твердотільний лазер (лазер YVO4, метод бічної накачування)

Лазер YVO4 — це твердотільний лазер, який використовує кристали YVO4, які є кристалами ванадату ітрію з додаванням неодиму, як у YAG, як лазерне середовище. Пара дзеркал використовується для формування склоочисника шляхом одностороннього випромінювання збуджуючого світла з торця кристала YVO4, а дзеркала конфігуруються з кристалом і Q-перемикачем між ними. Високоякісне лазерне світло може виводитися.

pic4

 

 

Волоконний лазер

Волоконні лазери використовують оптичні волокна як середовище та є продуктом розвитку технології переривчастого підсилення для зв’язку на великій відстані у вихідні лазери високої потужності. Волокно складається з серцевини, яка пропускає світло в центрі, і металевої оболонки, яка охоплює серцевину концентричними колами. Волоконний лазер підсилює світло за допомогою цього сердечника як лазерного середовища.

 

Волоконний лазер, як правило, складається з імпульсного світла, яке називається початковим світлом, яке генерується лазерним діодом (Seed LD), яке потім посилюється більш ніж двома волоконними підсилювачами. LD для збудження оснащений кількома однотрубковими випромінювачами (один для світловипромінюючого шару), і кожен LD має низьку вихідну потужність, тому він має перевагу в низькому тепловому навантаженні та забезпечує тривалий термін служби. Крім того, чим більша кількість LD, тим більша вихідна потужність лазера може бути реалізована. Волоконний лазер працює з високою ефективністю та має менше енергоспоживання порівняно з твердотільним лазером і газовим лазером.

pic5

 

 

Оптичне волокно для підсилення (попередній підсилювач, головний підсилювач) — це 3-шарова структура, яка включає серцевину та 2 шари металевої оболонки. Світло збудження проникає у внутрішню металеву оболонку (внутрішню оболонку) і ядро ​​з додаванням Yb, змушуючи атоми всередині ядра переходити в збуджений стан. Лазерне світло знаходиться всередині ядра, що просувається, а потім посилюється збудженими атомами, стаючи інтенсивнішим, чим далі воно просувається в середовищі. На відміну від твердотільних або газових лазерів, світло поширюється в одному напрямку, а не туди-сюди.

pic6

Послати повідомлення

whatsapp

Телефон

Електронна пошта

Розслідування