loading

UV-laseri ja ülikiire laseri rakendamine ja arendamine

Laserallikas on kõigi lasersüsteemide põhiosa. Sellel on palju erinevaid kategooriaid. Näiteks kaug-infrapunalaser, nähtav laser, röntgenlaser, UV-laser, ülikiire laser jne. Ja täna keskendume peamiselt ülikiiretele laseritele ja UV-laseritele

UV-laseri ja ülikiire laseri rakendamine ja arendamine 1

Laserallikas on kõigi lasersüsteemide põhiosa. Sellel on palju erinevaid kategooriaid. Näiteks kaug-infrapunalaser, nähtav laser, röntgenlaser, UV-laser, ülikiire laser jne. Ja täna keskendume peamiselt ülikiiretele laseritele ja UV-laseritele 

Ülikiire laseri väljatöötamine

Lasertehnoloogia pideva arengu käigus leiutati ülikiire laser. Sellel on ainulaadne ülilühike impulss ja see suudab saavutada väga kõrge valgustugevuse tipptaseme suhteliselt madala impulsi võimsusega. Erinevalt traditsioonilisest impulsslaserist ja pidevlainelaserist on ülikiirel laseril ülilühike laserimpulss, mis annab suhteliselt suure spektrilaiuse. See suudab lahendada probleeme, mida traditsiooniliste meetoditega on raske lahendada, ning sellel on hämmastav töötlemisvõime, kvaliteet ja tõhusus. See köidab järk-järgult lasersüsteemide tootjate tähelepanu. 

Ülikiire laserit kasutatakse peamiselt täppistöötluseks

Ülikiire laser võimaldab saavutada puhta lõike ega kahjusta lõikepiirkonna ümbrust ega moodusta karedaid servi. Seetõttu on see väga kasulik klaasi, safiiri, kuumustundlike materjalide, polümeeri jms töötlemisel. Lisaks mängib see olulist rolli ka operatsioonides, mis nõuavad ülikõrget täpsust.

Lasertehnoloogia pidev täiustamine on juba võimaldanud ülikiirel laseril <000000#8220;laborist välja astuda ning siseneda tööstus- ja meditsiinisektorisse. Ülikiire laseri edu sõltub selle võimest fokuseerida valgusenergiat pikosekundi või femtosekundi tasemel väga väikesele alale. 

Tööstussektoris sobib ülikiire laser ka metalli, pooljuhtide, klaasi, kristalli, keraamika jms töötlemiseks. Selliste habraste materjalide nagu klaas ja keraamika puhul nõuab nende töötlemine väga suurt täpsust ja korrektsust. Ja ülikiire laser suudab seda suurepäraselt teha. Meditsiinisektoris saavad paljud haiglad nüüd teha sarvkesta operatsioone, südameoperatsioone ja muid nõudlikke operatsioone. 

UV-laser sobib ideaalselt teadusuuringuteks, tööstuseks ja OEM-süsteemide integreeritud arendamiseks.

UV-laseri peamised rakendused hõlmavad teadusuuringuid ja tööstuslikke tootmisseadmeid. Samal ajal kasutatakse seda laialdaselt keemiatehnoloogias ja meditsiiniseadmetes ning steriliseerimisseadmetes, mis vajavad ultraviolettkiirgust. Nd:YAG/Nd:YVO4 kristallil põhinev DPSS UV-laser on parim valik mikrotöötlemiseks, seega on sellel lai rakendusala PCB ja tarbeelektroonika töötlemisel. 

UV-laseril on ülilühike lainepikkus & impulsi laius ja madal M2, nii et see suudab luua fokuseerituma laserkiire täpi ja hoida väikseima kuumust mõjutava tsooni, et saavutada täpsem mikrotöötlus suhteliselt väikeses ruumis. UV-laseri suure energia neelamisel võib materjal väga kiiresti aurustuda. Seega võib karboniseerumine väheneda 

UV-laseri väljundlainepikkus on alla 0,4 & #956; m, mis teeb UV-laserist ideaalse valiku polümeeri töötlemiseks. Erinevalt infrapunavalgusega töötlemisest ei ole UV-laseriga mikrotöötlus kuumtöötlus. Lisaks neelab enamik materjale UV-valgust kergemini kui infrapunavalgust. Nii on ka polümeeriga 

Kodumaise UV-laseri arendamine

Lisaks sellele, et tipptasemel turul domineerivad välismaised kaubamärgid nagu Trumpf, Coherent ja Inno, kogevad ka kodumaised UV-laserite tootjad julgustavat kasvu. Kodumaiste kaubamärkide, nagu Huaray, RFH ja Inngu, müük kasvab igal aastal. 

Olenemata sellest, kas tegemist on ülikiire laseri või UV-laseriga, on neil mõlemal üks ühine joon – suur täpsus. Just see suur täpsus muudab need kaks laseritüüpi nõudlikus tööstuses nii populaarseks. Siiski on nad termiliste muutuste suhtes väga tundlikud. Väike temperatuurikõikumine võib põhjustada töötlemise jõudluses tohutu erinevuse. Täpne laserjahuti oleks tark otsus 

S&Teyu CWUL-seeria ja CWUP-laserjahutid on spetsiaalselt loodud vastavalt UV-laserite ja ülikiirete laserite jahutamiseks. Nende temperatuuri stabiilsus võib olla kuni ±0,2<000000#8451; ja ±0.1℃. Selline kõrge stabiilsus suudab hoida UV-laserit ja ülikiiret laserit väga stabiilses temperatuurivahemikus. Te ei pea enam muretsema, et termiline muutus mõjutaks laseri jõudlust. CWUP-seeria ja CWUL-seeria laserjahutite kohta lisateabe saamiseks klõpsake aadressil https://www.chillermanual.net/uv-laser-chillers_c4 

laser cooler

Oleme teie jaoks olemas, kui te meid vajate.

Palun täitke vorm meiega ühenduse võtmiseks ja me aitame teid hea meelega.

Avaleht         Tooted           SGS & UL jahuti         Jahutuslahendus         Ettevõte         Ressurss         Jätkusuutlikkus
Autoriõigus © 2025 TEYU S&Jahuti | Saidi kaart     Privaatsuspoliitika
Võta meiega ühendust
email
Võtke ühendust klienditeenindusega
Võta meiega ühendust
email
tühistama
Customer service
detect