S&a blogg
VR

Anvendelse og utvikling av UV-laser og ultrarask laser

Laserkilde er nøkkeldelen av alle lasersystemene. Den har mange forskjellige kategorier. For eksempel langt infrarød laser, synlig laser, røntgenlaser, UV-laser, ultrarask laser, etc.. Og i dag fokuserer vi hovedsakelig på ultrarask laser og UV-laser.

Laserkilde er nøkkeldelen av alle lasersystemene. Den har mange forskjellige kategorier. For eksempel fjerninfrarød laser, synlig laser, røntgenlaser, UV-laser, ultrarask laser osv. Og i dag fokuserer vi hovedsakelig på ultrarask laser og UV-laser. 


Utviklingen av ultrarask laser

Ettersom laserteknologien fortsetter å utvikle seg, ble ultrarask laser oppfunnet. Den har unik ultrakort puls og kan oppnå svært høy topplysintensitet med relativt lav pulsstyrke. Forskjellig fra tradisjonell pulslaser og kontinuerlig bølgelaser, har ultrarask laser ultrakort laserpuls, noe som fører til relativt stor spektrumbredde. Det kan løse problemene som tradisjonelle metoder er vanskelige å løse og har den fantastiske prosesseringsevnen, kvaliteten og effektiviteten. Det tiltrekker seg gradvis øynene til produsentene av lasersystem. 

Ultrarask laser brukes hovedsakelig til presisjonsbehandling

Ultrarask laser kan oppnå ren skjæring og vant’t skade omgivelsene til kuttområdet for å danne grove kanter. Derfor er det veldig fordelaktig å behandle glass, safir, varmefølsomme materialer, polymer og så videre. Dessuten spiller det også en viktig rolle i operasjoner som krever ultrahøy presisjon.

Den kontinuerlige oppdateringen av laserteknologi har allerede gjort ultrarask laser“gikk ut” fra laboratoriet og gikk inn i industrielle og medisinske sektorer. Suksessen til ultrarask laser er avhengig av dens evne til å fokusere lysenergien innenfor pikosekund- eller femtosekundnivå i et veldig lite område. 

I industrisektoren er ultrarask laser også egnet for behandling av metall, halvleder, glass, krystall, keramikk og så videre. For sprø materialer som glass og keramikk krever behandlingen svært høy presisjon og nøyaktighet. Og ultrarask laser kan perfekt gjøre det. I medisinsk sektor kan mange sykehus nå utføre hornhinnekirurgi, hjertekirurgi og andre krevende operasjoner. 

UV-laser er veldig ideell for vitenskapelig forskning, industri og OEM-systemintegrert utvikling

Den viktigste anvendelsen av UV-laser inkluderer vitenskapelig forskning og industrielt produksjonsutstyr. I mellomtiden er det mye brukt til kjemisk teknologi og medisinsk utstyr og steriliseringsutstyr som krever ultrafiolett lysstråling. DPSS UV-laser basert på Nd:YAG/Nd:YVO4-krystall er det beste valget for mikrobearbeiding, så det har en bred anvendelse innen prosessering av PCB og forbrukerelektronikk. 


UV-laser har ultrakort bølgelengde& pulsbredde og lav M2, slik at den kan skape et mer fokusert laserlyspunkt og beholde den minste varmepåvirkende sonen for å oppnå mer presis mikrobearbeiding på relativt liten plass. Ved å absorbere den høye energien fra UV-laseren kan materialet fordampe veldig raskt. Så karboniseringen kan reduseres. 

Utgangsbølgelengden til UV-laseren er under 0,4μm, noe som gjør UV-laser til det ideelle valget for bearbeiding av polymer. Forskjellig fra behandling av infrarødt lys, er UV-laser-mikrobearbeiding ikke varmebehandling. Dessuten kan de fleste materialene absorbere UV-lys lettere enn infrarødt lys. Det samme er polymer. 

Utviklingen av innenlandsk UV-laser

I tillegg til at utenlandske merker som Trumpf, Coherent og Inno dominerer high-end-markedet, opplever også innenlandske UV-laserprodusenter en oppmuntrende vekst. Innenlandske merker som Huaray, RFH og Inngu får stadig høyere salg per år. 

Uansett om det er ultrarask laser eller UV-laser, har de begge én ting til felles – høy presisjon. Det er denne høye presisjonen som gjør at disse to typene lasere blir så populære i den krevende industrien. Imidlertid er de svært følsomme for termiske endringer. En liten temperatursvingning vil forårsake en stor forskjell i prosessytelsen. En presis laserkjøler ville være en klok avgjørelse. 

S&A Teyu CWUL-serien og CWUP laserkjølere er spesielt designet for kjøling av henholdsvis UV-laser og ultrarask laser. Deres temperaturstabilitet kan være opp til±0,2℃ og±0,1℃. Denne typen høy stabilitet kan holde UV-laseren og den ultraraske laseren i et veldig stabilt temperaturområde. Du trenger ikke lenger å bekymre deg for at den termiske endringen vil påvirke ytelsen til laseren. For mer informasjon om laserkjølere i CWUP-serien og CWUL-serien, klikk https://www.chillermanual.net/uv-laser-chillers_c4 


laser cooler

Grunnleggende informasjon
  • År Etablert
    --
  • Bedriftstype
    --
  • Land / region
    --
  • Hovedindustrien
    --
  • hovedprodukter
    --
  • Bedrift juridisk person
    --
  • Totalt antall ansatte
    --
  • Årlig produksjonsverdi
    --
  • Eksportmarkedet
    --
  • Samarbeidet kunder
    --

Vi er her for deg når du trenger oss.

Fyll ut skjemaet for å kontakte oss, så hjelper vi deg gjerne.

Send din henvendelse

Velg et annet språk
English
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
简体中文
繁體中文
Afrikaans
አማርኛ
Azərbaycan
Беларуская
български
বাংলা
Bosanski
Català
Sugbuanon
Corsu
čeština
Cymraeg
dansk
Ελληνικά
Esperanto
Eesti
Euskara
فارسی
Suomi
Frysk
Gaeilgenah
Gàidhlig
Galego
ગુજરાતી
Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Magyar
հայերեն
bahasa Indonesia
Igbo
Íslenska
עִברִית
Basa Jawa
ქართველი
Қазақ Тілі
ខ្មែរ
ಕನ್ನಡ
Kurdî (Kurmancî)
Кыргызча
Latin
Lëtzebuergesch
ລາວ
lietuvių
latviešu valoda‎
Malagasy
Maori
Македонски
മലയാളം
Монгол
मराठी
Bahasa Melayu
Maltese
ဗမာ
नेपाली
Nederlands
norsk
Chicheŵa
ਪੰਜਾਬੀ
Polski
پښتو
Română
سنڌي
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Faasamoa
Shona
Af Soomaali
Shqip
Српски
Sesotho
Sundanese
svenska
Kiswahili
தமிழ்
తెలుగు
Точики
ภาษาไทย
Pilipino
Türkçe
Українська
اردو
O'zbek
Tiếng Việt
Xhosa
יידיש
èdè Yorùbá
Zulu
Gjeldende språk:norsk