
Lazerinis šaltinis yra pagrindinė visų lazerinių sistemų dalis. Jis skirstomas į daug skirtingų kategorijų. Pavyzdžiui, tolimojo infraraudonojo spinduliavimo lazeris, matomo spinduliavimo lazeris, rentgeno spindulių lazeris, UV lazeris, ultragreitasis lazeris ir kt. Šiandien daugiausia dėmesio skiriame ultragreitiesiems ir UV lazeriams.
Tobulėjant lazerių technologijoms, buvo išrastas itin greitas lazeris. Jis pasižymi unikaliu itin trumpu impulsu ir gali pasiekti labai didelį šviesos intensyvumo piką esant santykinai mažai impulso galiai. Skirtingai nuo tradicinio impulsinio lazerio ir nuolatinės bangos lazerio, itin greitas lazeris turi itin trumpus lazerio impulsus, todėl pasižymi santykinai dideliu spektro plotiu. Jis gali išspręsti problemas, kurias sunku išspręsti naudojant tradicinius metodus, ir pasižymi nuostabiomis apdorojimo galimybėmis, kokybe ir efektyvumu. Jis pamažu traukia lazerinių sistemų gamintojų dėmesį.
Itin greitas lazeris gali pasiekti švarų pjovimą ir nepažeidžia pjovimo srities aplinkos, nesudarydamas šiurkščių briaunų. Todėl jis labai naudingas apdirbant stiklą, safyrą, karščiui jautrias medžiagas, polimerus ir kt. Be to, jis taip pat atlieka svarbų vaidmenį operacijose, kurioms reikalingas itin didelis tikslumas.
Nuolatinis lazerių technologijų atnaujinimas jau leido ultragreitiesiems lazeriams „išlipti“ iš laboratorijų ir patekti į pramonės bei medicinos sektorius. Ultragreitojo lazerio sėkmė priklauso nuo jo gebėjimo sufokusuoti šviesos energiją labai mažame plote pikosekundžių ar femtosekundžių lygmenyje.
Pramonės sektoriuje itin spartus lazeris taip pat tinka metalui, puslaidininkiams, stiklui, kristalams, keramikai ir kt. apdirbti. Trapių medžiagų, tokių kaip stiklas ir keramika, apdorojimas reikalauja labai didelio tikslumo ir preciziškumo. Ir itin spartus lazeris puikiai tai gali padaryti. Medicinos sektoriuje daugelis ligoninių dabar gali atlikti ragenos operacijas, širdies operacijas ir kitas sudėtingas operacijas.
Pagrindinės UV lazerio taikymo sritys apima mokslinius tyrimus ir pramoninės gamybos įrangą. Tuo tarpu jis plačiai naudojamas chemijos technologijose, medicinos įrangoje ir sterilizavimo įrangoje, kuriai reikalinga ultravioletinė spinduliuotė. DPSS UV lazeris, pagrįstas Nd:YAG/Nd:YVO4 kristalais, yra geriausias pasirinkimas mikroapdirbimui, todėl jis plačiai taikomas PCB ir plataus vartojimo elektronikos apdirbime.
UV lazeris pasižymi itin trumpu bangos ilgiu ir impulsų pločiu bei mažu M2, todėl gali sukurti labiau sufokusuotą lazerio šviesos tašką ir išlaikyti mažiausią šilumos poveikio zoną, kad būtų galima tiksliau mikroapdirbti santykinai mažoje erdvėje. Absorbuojant didelę UV lazerio energiją, medžiaga gali labai greitai išgaruoti. Taigi gali sumažėti karbonizacija.
UV lazerio išėjimo bangos ilgis yra mažesnis nei 0,4 μm, todėl UV lazeris yra idealus pasirinkimas polimerų apdorojimui. Skirtingai nuo apdorojimo infraraudonaisiais spinduliais, UV lazerio mikroapdirbimas nėra terminis apdorojimas. Be to, dauguma medžiagų gali lengviau sugerti UV spindulius nei infraraudonuosius spindulius. Taip pat ir polimerai.
Be to, kad užsienio prekių ženklai, tokie kaip „Trumpf“, „Coherent“ ir „Inno“, dominuoja aukštos klasės rinkoje, vietiniai UV lazerių gamintojai taip pat patiria didelį augimą. Vietinių prekių ženklų, tokių kaip „Huaray“, „RFH“ ir „Inngu“, pardavimai kasmet vis didėja.
Nesvarbu, ar tai itin greitas lazeris, ar UV lazeris, abu jie turi vieną bendrą bruožą – didelį tikslumą. Būtent dėl šio didelio tikslumo šie du lazerių tipai tapo tokie populiarūs reiklioje pramonėje. Tačiau jie yra labai jautrūs terminiams pokyčiams. Nedidelis temperatūros svyravimas sukeltų didžiulį apdorojimo našumo skirtumą. Tikslus lazerio aušintuvas būtų išmintingas sprendimas.
S&A „Teyu“ CWUL ir CWUP serijos lazeriniai aušintuvai yra specialiai sukurti UV ir itin greito lazerio aušinimui. Jų temperatūros stabilumas gali siekti iki ±0,2 ℃ ir ±0,1 ℃. Toks didelis stabilumas gali išlaikyti UV ir itin greito lazerio temperatūros labai stabilų diapazoną. Jums nebereikia jaudintis, kad temperatūros pokyčiai turės įtakos lazerio veikimui. Norėdami gauti daugiau informacijos apie CWUP ir CWUL serijų lazerinius aušintuvus, spustelėkite https://www.chillermanual.net/uv-laser-chillers_c4









































































































