loading

Anvendelse og utvikling av UV-laser og ultrahurtig laser

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

Anvendelse og utvikling av UV-laser og ultrahurtig laser 1

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

Utviklingen av ultrahurtig laser

Etter hvert som laserteknologien fortsetter å utvikle seg, ble ultrahurtig laser oppfunnet. Den har en unik ultrakort puls og kan oppnå svært høy lysintensitet med relativt lav pulseffekt. I motsetning til tradisjonell pulslaser og kontinuerlig bølgelaser, har en ultrahurtig laser ultrakort laserpuls, noe som fører til en relativt stor spektrumbredde. Den kan løse problemene som tradisjonelle metoder er vanskelige å løse, og har fantastisk prosesseringsevne, kvalitet og effektivitet. Det tiltrekker seg gradvis øynene til lasersystemprodusentene 

Ultrahurtig laser brukes hovedsakelig til presisjonsbehandling

Ultrarask laser kan oppnå ren skjæring og vil ikke skade omgivelsene rundt kuttet og danne ru kanter. Derfor er det svært fordelaktig i behandling av 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 at ultrahurtige lasere har gått ut av laboratoriet og kommet inn i industrielle og medisinske sektorer. Suksessen til ultrahurtig laser er avhengig av dens evne til å fokusere lysenergien innenfor pikosekunder eller femtosekunder på et svært lite område. 

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

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

De viktigste bruksområdene for 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 mikromaskinering, så den har et bredt bruksområde 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 mikromaskinering på relativt lite plass. Ved å absorbere den høye energien fra UV-laseren kan materialet fordampe veldig raskt. Så karboniseringen kan reduseres 

Utgangsbølgelengden til UV-laser er under 0,4μm, noe som gjør UV-laser til det ideelle valget for behandling av polymer. UV-lasermikromaskinering er ikke varmebehandling, i motsetning til infrarød lysbehandling. Dessuten kan de fleste materialer absorbere UV-lys lettere enn infrarødt lys. Det samme gjelder 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 oppmuntrende vekst. Innenlandske merker som Huaray, RFH og Inngu får stadig høyere salgstall hvert år 

Uansett om det er en ultrahurtig laser eller UV-laser, har de begge én ting til felles – høy presisjon. Det er denne høye presisjonen som gjør at disse to lasertypene har blitt så populære i den krevende industrien. Imidlertid er de svært følsomme for temperaturendringer. En liten temperaturvariasjon vil føre til en stor forskjell i prosesseringsytelsen. En presis laserkjøler ville være en klok avgjørelse 

S&En Teyu CWUL-serie og CWUP-laserkjølere er spesielt utviklet for kjøling av henholdsvis UV-lasere og ultrahurtige lasere. Temperaturstabiliteten deres kan være opptil ±0,2℃ og ±0.1℃. Denne typen høy stabilitet kan holde UV-laseren og den ultrahurtige laseren på et svært stabilt temperaturområde. Du trenger ikke lenger å bekymre deg for at den termiske endringen vil påvirke laserens ytelse. For mer informasjon om laserkjølere i CWUP-serien og CWUL-serien, klikk på https://www.chillermanual.net/uv-laser-chillers_c4 

laser cooler

Vi er her for deg når du trenger oss.

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

Hjem         Produkter           SGS & UL-kjøler         Kjøleløsning         Bedrift         Ressurs         Bærekraft
Opphavsrett © 2025 TEYU S&En kjøler | Nettstedkart     Personvernerklæring
Kontakt oss
email
Kontakt kundeservice
Kontakt oss
email
Avbryt
Customer service
detect