
מקור הלייזר הוא החלק המרכזי בכל מערכות הלייזר. הוא מחולק לקטגוריות רבות ושונות. לדוגמה, לייזר אינפרא אדום רחוק, לייזר נראה לעין, לייזר רנטגן, לייזר UV, לייזר אולטרה מהיר וכו'. וכיום, אנו מתמקדים בעיקר בלייזר אולטרה מהיר ולייזר UV.
ככל שטכנולוגיית הלייזר ממשיכה להתפתח, הומצא לייזר אולטרה-מהיר. הוא כולל פולס ייחודי קצר במיוחד ויכול להשיג עוצמת אור שיא גבוהה מאוד עם עוצמת פולס נמוכה יחסית. בשונה מלייזר פולסים מסורתי ולייזר גל רציף, ללייזר אולטרה-מהיר יש פולס לייזר קצר במיוחד, המוביל לרוחב ספקטרום גדול יחסית. הוא יכול לפתור את הבעיות ששיטות מסורתיות קשות לפתרון ויש לו יכולת עיבוד, איכות ויעילות מדהימות. הוא מושך בהדרגה את עיניהם של יצרני מערכות לייזר.
לייזר אולטרה-מהיר יכול להשיג חיתוך נקי ואינו יגרום נזק לסביבת אזור החיתוך ויוצר קצוות מחוספסים. לכן, הוא יתרון מאוד בעיבוד זכוכית, ספיר, חומרים רגישים לחום, פולימרים וכן הלאה. בנוסף, הוא ממלא תפקיד חשוב גם בניתוחים הדורשים דיוק גבוה במיוחד.
העדכון המתמיד של טכנולוגיית הלייזר כבר גרם ללייזר אולטרה-מהיר "לצאת" מהמעבדה ולחדור למגזרים התעשייתיים והרפואיים. הצלחתו של לייזר אולטרה-מהיר תלויה ביכולתו למקד את אנרגיית האור ברמת פיקו-שנייה או פמטו-שנייה בשטח זעיר מאוד.
במגזר התעשייתי, לייזר אולטרה-מהיר מתאים גם לעיבוד מתכת, מוליכים למחצה, זכוכית, קריסטל, קרמיקה וכן הלאה. עבור חומרים שבירים כמו זכוכית וקרמיקה, עיבודם דורש דיוק מדויק מאוד. ולייזר אולטרה-מהיר יכול לעשות זאת בצורה מושלמת. במגזר הרפואי, בתי חולים רבים יכולים כיום לבצע ניתוחי קרנית, ניתוחי לב וניתוחים תובעניים אחרים.
היישום העיקרי של לייזר UV כולל מחקר מדעי וציוד ייצור תעשייתי. בינתיים, הוא נמצא בשימוש נרחב בטכנולוגיה כימית וציוד רפואי וציוד עיקור הדורש קרינת אור אולטרה סגול. לייזר UV DPSS המבוסס על גביש Nd:YAG/Nd:YVO4 הוא הבחירה הטובה ביותר למיקרו-עיבוד שבבי, ולכן יש לו יישום רחב בעיבוד PCB ואלקטרוניקה צרכנית.
לייזר UV מתאפיין באורך גל ורוחב פולס קצרים במיוחד ו-M2 נמוך, כך שהוא יכול ליצור נקודת אור לייזר ממוקדת יותר ולשמור על אזור השפעת חום קטן ביותר על מנת להשיג מיקרו-עיבוד מדויק יותר בשטח קטן יחסית. ספיגת האנרגיה הגבוהה מלייזר ה-UV מאפשרת לחומר להתאדות במהירות רבה. כך הפחמן יכול להפחית.
אורך הגל של פלט לייזר UV נמוך מ-0.4 מיקרומטר, מה שהופך את לייזר ה-UV לבחירה האידיאלית לעיבוד פולימרים. בשונה מעיבוד אור אינפרא אדום, מיקרו-עיבוד שבבי בלייזר UV אינו טיפול בחום. בנוסף, רוב החומרים יכולים לספוג אור UV בקלות רבה יותר מאור אינפרא אדום. כך גם פולימר.
בנוסף לעובדה שמותגים זרים כמו Trumpf, Coherent ו-Inno שולטים בשוק היוקרתי, גם יצרני לייזר UV מקומיים חווים צמיחה מעודדת. מותגים מקומיים כמו Huaray, RFH ו-Inngu צוברים מכירות הולכות וגדלות מדי שנה.
לא משנה אם מדובר בלייזר אולטרה-מהיר או בלייזר UV, לשניהם דבר אחד במשותף - דיוק גבוה. דיוק גבוה זה הוא שהופך את שני סוגי הלייזרים הללו לפופולריים כל כך בתעשייה התובענית. עם זאת, הם רגישים מאוד לשינויים תרמיים. תנודת טמפרטורה קטנה תגרום להבדל עצום בביצועי העיבוד. מקרר לייזר מדויק יהיה החלטה נבונה.
S&A מקררי הלייזר מסדרות CWUL ו-CWUP של Teyu מתוכננים במיוחד לקירור לייזר UV ולייזר אולטרה-מהיר בהתאמה. יציבות הטמפרטורה שלהם יכולה להיות עד ±0.2℃ ו-±0.1℃. יציבות גבוהה זו יכולה לשמור על לייזר ה-UV והלייזר האולטרה-מהיר בטווח טמפרטורות יציב מאוד. אינכם צריכים עוד לדאוג ששינוי תרמי ישפיע על ביצועי הלייזר. למידע נוסף על מקררי הלייזר מסדרות CWUP ו-CWUL, לחצו על https://www.chillermanual.net/uv-laser-chillers_c4









































































































