Ултрабрзите ласери емитуваат екстремно кратки импулси во опсег од пикосекунда до фемтосекунда, овозможувајќи високопрецизна, нетермичка обработка. Тие се широко користени во индустриска микрофабрикација, медицинска хирургија, научни истражувања и оптичка комуникација. Напредните системи за ладење како чилерите од серијата TEYU CWUP обезбедуваат стабилно работење. Идните трендови се фокусираат на пократки импулси, повисока интеграција, намалување на трошоците и меѓуиндустриски апликации.
Дефиниција на ултрабрзи ласери
Ултрабрзите ласери се однесуваат на ласери кои емитуваат екстремно кратки импулси, обично во опсег од пикосекунда (10-12 секунди) или фемтосекунда (10-15 секунди). Поради нивното ултра кратко времетраење на пулсот, овие ласери комуницираат со материјалите првенствено преку нетермички, нелинеарни ефекти, значително намалувајќи ја дифузијата на топлина и термичкото оштетување. Оваа уникатна карактеристика ги прави ултрабрзите ласери идеални за прецизна микромашина, медицински процедури и научни истражувања.
Примени на ултрабрзи ласери
Со нивната висока врвна моќност и минимално термичко влијание, ултрабрзите ласери широко се применуваат во различни индустрии, вклучувајќи:
1. Индустриска микромашина: Ултрабрзите ласери овозможуваат прецизно сечење, дупчење, обележување и обработка на површината на микро и нано нивоа со минимални зони погодени од топлина.
2. Медицинско и биомедицинско снимање: во офталмологијата, фемтосекундните ласери се користат за ЛАСИК операција на очите, обезбедувајќи прецизно сечење на рожницата со минимални постоперативни компликации. Дополнително, тие се применуваат во мултифотонска микроскопија и биомедицинска анализа на ткивото.
3. Научно истражување: Овие ласери играат клучна улога во временската резолуција спектроскопија, нелинеарната оптика, квантната контрола и истражувањето на новите материјали, дозволувајќи им на научниците да истражуваат ултрабрза динамика на атомско и молекуларно ниво.
4. Оптички комуникации: Одредени ултрабрзи ласери, како што се ласерите со влакна од 1,5 μm, работат во комуникацискиот опсег на оптички влакна со мала загуба, служејќи како стабилни извори на светлина за пренос на податоци со голема брзина.
Параметри за моќност и перформанси
Ултрабрзите ласери се карактеризираат со два клучни параметри за моќност:
1. Просечна моќност: Се движи од десетици миливати до неколку вати или повеќе, во зависност од барањата на апликацијата.
2. Врвна моќност: Поради екстремно краткото времетраење на пулсот, максималната моќност може да достигне неколку киловати до стотици киловати. На пример, некои фемтосекундни ласери одржуваат просечна моќност од 1W, додека нивната врвна моќност е неколку реда поголема.
Други суштински индикатори за перформанси вклучуваат брзина на повторување на пулсот, енергија на пулсот и ширина на пулсот, од кои сите мора да се оптимизираат врз основа на специфичните индустриски и истражувачки потреби.
Водечки производители и развој на индустријата
Неколку светски производители доминираат во индустријата за ултрабрзи ласери:
1. Coherent, Spectra-Physics, Newport (MKS) – Основани компании со зрела технологија и широк спектар на индустриски и научни апликации.
2. TRUMPF, IPG Photonics – Лидери на пазарот во решенија за индустриска ласерска обработка.
3. Кинески производители (Han's Laser, GaussLasers, YSL Photonics) - играчи кои се во развој прават значителен напредок во ласерското структурирање, технологиите за заклучување на режимот и системската интеграција.
Системи за ладење и термички менаџмент
И покрај нивната мала просечна моќност, ултрабрзите ласери генерираат значителна моментална топлина поради нивната висока максимална моќност. Ефикасните системи за ладење се неопходни за да се обезбедат стабилни перформанси и продолжен работен век.
Системи за чилери: Ултрабрзите ласери најчесто се опремени со индустриски чилери со прецизност за контрола на температурата од ± 0,1°C или подобра за одржување на стабилни ласерски перформанси.
Чилери од серијата TEYU CWUP : специјално дизајнирани за ултрабрзо ласерско ладење, овие ласерски чилери нудат регулирање на температурата со PID контролирана со прецизност од 0,08°C до 0,1°C. Тие исто така поддржуваат комуникација RS485 за далечинско следење и контрола, што ги прави идеални за ултрабрзи ласерски системи од 3W -60W.
Идни трендови во ултрабрзи ласери
Ултрабрзата ласерска индустрија се развива кон:
1. Пократки импулси, поголема врвна моќност: Тековните напредувања во заклучувањето на режимот и компресија на пулсот ќе овозможат аттосекундни импулсни ласери за екстремни прецизни апликации.
2. Модуларни и компактни системи: идните ултрабрзи ласери ќе бидат поинтегрирани и попогодни за корисниците, намалувајќи ја сложеноста и трошоците за апликација.
3. Помали трошоци и локализација: како што клучните компоненти како ласерските кристали, изворите на пумпата и системите за ладење стануваат домашно произведени, трошоците за ултрабрзиот ласер ќе се намалат, што ќе го олесни поширокото прифаќање.
4. Вкрстена индустриска интеграција: Ултрабрзите ласери сè повеќе ќе се спојуваат со полиња како оптички комуникации, квантни информации, прецизна обработка и биомедицинско истражување, поттикнувајќи нови технолошки иновации.
Заклучок
Ултрабрзата ласерска технологија брзо напредува, нудејќи неспоредлива прецизност и минимални термички ефекти во индустриските, медицинските и научните области. Водечките производители продолжуваат да ги усовршуваат ласерските параметри и техниките за интеграција додека напредокот во системите за ладење и термичко управување ја подобруваат ласерската стабилност. Како што се намалуваат трошоците и се прошируваат меѓуиндустриските апликации, ултрабрзите ласери се поставени да револуционизираат повеќе високотехнолошки индустрии.
Ние сме тука за вас кога ви требаме.
Ве молиме пополнете го формуларот за да не контактирате и со задоволство ќе ви помогнеме.
Авторски права © 2025 TEYU S&A Чилер - Сите права се задржани.