
Laserlähde on kaikkien laserjärjestelmien keskeinen osa. Se voidaan jakaa moneen eri luokkaan. Esimerkiksi kaukoinfrapunalaser, näkyvä laser, röntgenlaser, UV-laser ja ultranopea laser. Nykyään keskitymme pääasiassa ultranopeaan laseriin ja UV-laseriin.
Lasertekniikan kehittyessä keksittiin ultranopea laser. Sillä on ainutlaatuinen ultralyhyt pulssi ja se voi saavuttaa erittäin korkean huippuvalon intensiteetin suhteellisen alhaisella pulssiteholla. Perinteisestä pulssilaserista ja jatkuvan aallon laserista poiketen ultranopealla laserilla on ultralyhyt laserpulssi, mikä johtaa suhteellisen laajaan spektrin leveyteen. Se voi ratkaista ongelmia, joita perinteisillä menetelmillä on vaikea ratkaista, ja sillä on hämmästyttävä prosessointikyky, laatu ja tehokkuus. Se on vähitellen herättämässä laserjärjestelmien valmistajien huomion.
Ultranopea laser voi saavuttaa puhtaan leikkauksen eikä vahingoita leikkausalueen ympäristöä muodostaen karkeita reunoja. Siksi se on erittäin edullinen lasin, safiirin, lämpöherkkien materiaalien, polymeerien ja niin edelleen työstössä. Lisäksi sillä on tärkeä rooli myös leikkauksissa, jotka vaativat erittäin suurta tarkkuutta.
Laserteknologian jatkuvan kehityksen ansiosta ultranopeat laserit ovat jo "astuneet ulos" laboratorioista ja siirtyneet teollisuuden ja lääketieteen aloille. Ultranopeiden laserien menestys perustuu niiden kykyyn kohdistaa valoenergia pikosekunnin tai femtosekunnin tasolla hyvin pienelle alueelle.
Teollisuudessa ultranopea laser soveltuu myös metallin, puolijohteiden, lasin, kristallin, keramiikan ja niin edelleen työstöön. Hauraiden materiaalien, kuten lasin ja keramiikan, työstö vaatii erittäin suurta tarkkuutta ja täsmällisyyttä. Ja ultranopea laser pystyy siihen täydellisesti. Lääketieteen alalla monet sairaalat voivat nyt suorittaa sarveiskalvoleikkauksia, sydänleikkauksia ja muita vaativia leikkauksia.
UV-laserin tärkeimpiä käyttökohteita ovat tieteellinen tutkimus ja teolliset valmistuslaitteet. Sitä käytetään myös laajalti kemiantekniikassa, lääketieteellisissä laitteissa ja sterilointilaitteissa, jotka vaativat ultraviolettisäteilyä. Nd:YAG/Nd:YVO4-kiteisiin perustuva DPSS UV-laser on paras valinta mikrokoneistukseen, joten sillä on laaja sovellusalue piirilevyjen ja kulutuselektroniikan käsittelyssä.
UV-laserilla on erittäin lyhyt aallonpituus ja pulssinleveys sekä alhainen M2-arvo, joten se voi luoda tarkemman lasersäteen pisteen ja pitää pienimmän lämpöön vaikuttavan alueen tarkemman mikrotyöstön saavuttamiseksi suhteellisen pienessä tilassa. UV-laserin suuren energian absorboimalla materiaali voi höyrystyä erittäin nopeasti. Näin hiilestymistä voidaan vähentää.
UV-laserin lähtöaallonpituus on alle 0,4 μm, mikä tekee UV-laserista ihanteellisen valinnan polymeerien työstämiseen. Toisin kuin infrapunatyöstö, UV-lasermikrotyöstö ei ole lämpökäsittelyä. Lisäksi useimmat materiaalit absorboivat UV-valoa helpommin kuin infrapunavaloa. Samoin on polymeerien.
Sen lisäksi, että ulkomaiset tuotemerkit, kuten Trumpf, Coherent ja Inno, hallitsevat high-end-markkinoita, myös kotimaiset UV-laserien valmistajat kokevat rohkaisevaa kasvua. Kotimaisten tuotemerkkien, kuten Huarayn, RFH:n ja Inngun, myynti kasvaa jatkuvasti.
Olipa kyseessä sitten ultranopea laser tai UV-laser, niillä molemmilla on yksi yhteinen asia – korkea tarkkuus. Juuri tämä korkea tarkkuus tekee näistä kahdesta laserityypistä niin suosittuja vaativalla teollisuudella. Ne ovat kuitenkin erittäin herkkiä lämpötilan muutoksille. Pieni lämpötilan vaihtelu aiheuttaisi valtavan eron prosessointitehoon. Tarkka laserjäähdytin olisi viisas valinta.
S&A Teyun CWUL- ja CWUP-laserjäähdyttimet on suunniteltu erityisesti UV-lasereiden ja ultranopeiden lasereiden jäähdyttämiseen. Niiden lämpötilavakaus voi olla jopa ±0,2 ℃ ja ±0,1 ℃. Tämänkaltainen korkea vakaus pitää UV-laserin ja ultranopean laserin erittäin vakaalla lämpötila-alueella. Sinun ei enää tarvitse huolehtia siitä, että lämpötilan muutos vaikuttaisi laserin suorituskykyyn. Lisätietoja CWUP- ja CWUL-sarjojen laserjäähdyttimistä saat osoitteesta https://www.chillermanual.net/uv-laser-chillers_c4









































































































