loading
S&a blogg
VR

Tillämpningen och utvecklingen av UV-laser och ultrasnabb laser

Laserkälla är nyckeln i alla lasersystem. Den har många olika kategorier. Till exempel fjärrinfraröd laser, synlig laser, röntgenlaser, UV-laser, ultrasnabb laser, etc. Och idag fokuserar vi främst på ultrasnabb laser och UV-laser.

Laserkälla är nyckeln i alla lasersystem. Den har många olika kategorier. Till exempel fjärrinfraröd laser, synlig laser, röntgenlaser, UV-laser, ultrasnabb laser etc. Och idag fokuserar vi främst på ultrasnabb laser och UV-laser. 


Utvecklingen av ultrasnabb laser

När lasertekniken fortsätter att utvecklas uppfanns ultrasnabb laser. Den har unik ultrakort puls och kan uppnå mycket hög toppljusintensitet med relativt låg pulsstyrka. Till skillnad från traditionell pulslaser och kontinuerlig våglaser har ultrasnabb laser ultrakort laserpuls, vilket leder till relativt stor spektrumbredd. Det kan lösa de problem som traditionella metoder är svåra att lösa och har den fantastiska bearbetningsförmågan, kvaliteten och effektiviteten. Det drar gradvis till sig ögonen hos tillverkarna av lasersystem. 

Ultrasnabb laser används främst för precisionsbearbetning

Ultrasnabb laser kan uppnå ren skärning och vann’t skada omgivningen av det skurna området för att bilda grova kanter. Därför är det mycket fördelaktigt att bearbeta glas, safir, värmekänsliga material, polymer och så vidare. Dessutom spelar det också en viktig roll vid operationer som kräver ultrahög precision.

Den kontinuerliga uppdateringen av laserteknik har redan gjort ultrasnabb laser“gick ut” från laboratoriet och gick in i industriella och medicinska sektorer. Framgången med ultrasnabb laser beror på dess förmåga att fokusera ljusenergin inom pikosekunds- eller femtosekundsnivå i ett mycket litet område. 

Inom industrisektorn är ultrasnabb laser också lämplig för bearbetning av metall, halvledare, glas, kristall, keramik och så vidare. För spröda material som glas och keramik kräver deras bearbetning mycket hög precision och noggrannhet. Och ultrasnabb laser kan perfekt göra det. Inom medicinsk sektor kan många sjukhus nu utföra hornhinnakirurgi, hjärtkirurgi och andra krävande operationer. 

UV-laser är mycket idealisk för vetenskaplig forskning, industri och OEM-systemintegrerad utveckling

Den huvudsakliga tillämpningen av UV-laser inkluderar vetenskaplig forskning och industriell tillverkningsutrustning. Samtidigt används det i stor utsträckning för kemisk teknik och medicinsk utrustning och steriliseringsutrustning som kräver ultraviolett ljusstrålning. DPSS UV-laser baserad på Nd:YAG/Nd:YVO4-kristall är det bästa valet för mikrobearbetning, så den har en bred applikation för bearbetning av PCB och konsumentelektronik. 


UV-laser har ultrakort våglängd& pulsbredd och låg M2, så att den kan skapa en mer fokuserad laserljuspunkt och behålla den minsta värmepåverkande zonen för att uppnå mer exakt mikrobearbetning på relativt litet utrymme. Genom att absorbera den höga energin från UV-lasern kan materialet förångas mycket snabbt. Så förkolningen kan minska. 

Utgångsvåglängden för UV-laser är under 0,4μm, vilket gör UV-laser till det idealiska valet för bearbetning av polymer. Till skillnad från bearbetning av infrarött ljus är mikrobearbetning med UV-laser inte värmebehandling. Dessutom kan de flesta material absorbera UV-ljus lättare än infrarött ljus. Så är polymeren. 

Utvecklingen av inhemsk UV-laser

Förutom att utländska märken som Trumpf, Coherent och Inno dominerar high-end-marknaden, upplever även inhemska UV-lasertillverkare en uppmuntrande tillväxt. Inhemska varumärken som Huaray, RFH och Inngu får högre och högre försäljning per år. 

Oavsett om det är ultrasnabb laser eller UV-laser har de båda en sak gemensamt - hög precision. Det är denna höga precision som gör att dessa två typer av lasrar blir så populära i den krävande industrin. De är dock mycket känsliga för termiska förändringar. En liten temperaturfluktuation skulle orsaka en enorm skillnad i bearbetningsprestanda. En exakt laserkylare skulle vara ett klokt beslut. 

S&A Teyu CWUL-serien och CWUP-laserkylarna är speciellt designade för kylning av UV-laser respektive ultrasnabb laser. Deras temperaturstabilitet kan vara upp till±0,2℃ och±0,1℃. Denna typ av hög stabilitet kan hålla UV-lasern och den ultrasnabba lasern vid ett mycket stabilt temperaturområde. Du behöver inte längre oroa dig för att den termiska förändringen skulle påverka laserns prestanda. För mer information om CWUP-serien och CWUL-seriens laserkylare, klicka https://www.chillermanual.net/uv-laser-chillers_c4 


laser cooler

Grundläggande information
  • Grundades år
    --
  • Affärs Typ
    --
  • Land / Region
    --
  • Huvudindustrin
    --
  • huvudprodukter
    --
  • Företags juridisk person
    --
  • Totala anställda
    --
  • Årlig produktion
    --
  • Exportmarknad
    --
  • Samarbetade kunder
    --

Skicka din förfrågan

Välj ett annat språk
English
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
简体中文
繁體中文
Afrikaans
አማርኛ
Azərbaycan
Беларуская
български
বাংলা
Bosanski
Català
Sugbuanon
Corsu
čeština
Cymraeg
dansk
Ελληνικά
Esperanto
Eesti
Euskara
فارسی
Suomi
Frysk
Gaeilgenah
Gàidhlig
Galego
ગુજરાતી
Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Magyar
հայերեն
bahasa Indonesia
Igbo
Íslenska
עִברִית
Basa Jawa
ქართველი
Қазақ Тілі
ខ្មែរ
ಕನ್ನಡ
Kurdî (Kurmancî)
Кыргызча
Latin
Lëtzebuergesch
ລາວ
lietuvių
latviešu valoda‎
Malagasy
Maori
Македонски
മലയാളം
Монгол
मराठी
Bahasa Melayu
Maltese
ဗမာ
नेपाली
Nederlands
norsk
Chicheŵa
ਪੰਜਾਬੀ
Polski
پښتو
Română
سنڌي
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Faasamoa
Shona
Af Soomaali
Shqip
Српски
Sesotho
Sundanese
svenska
Kiswahili
தமிழ்
తెలుగు
Точики
ภาษาไทย
Pilipino
Türkçe
Українська
اردو
O'zbek
Tiếng Việt
Xhosa
יידיש
èdè Yorùbá
Zulu
Aktuellt språk:svenska