
Nguồn laser là thành phần chủ chốt của tất cả các hệ thống laser. Nó được chia thành nhiều loại khác nhau. Ví dụ, laser hồng ngoại xa, laser khả kiến, laser tia X, laser UV, laser siêu nhanh, v.v. Và ngày nay, chúng tôi chủ yếu tập trung vào laser siêu nhanh và laser UV.
Khi công nghệ laser tiếp tục phát triển, laser siêu nhanh đã ra đời. Nó sở hữu xung cực ngắn độc đáo và có thể đạt cường độ ánh sáng cực đại rất cao với công suất xung tương đối thấp. Khác với laser xung truyền thống và laser sóng liên tục, laser siêu nhanh có xung laser cực ngắn, dẫn đến độ rộng phổ tương đối lớn. Nó có thể giải quyết các vấn đề mà các phương pháp truyền thống khó giải quyết, đồng thời sở hữu khả năng xử lý, chất lượng và hiệu suất đáng kinh ngạc. Nó đang dần thu hút sự chú ý của các nhà sản xuất hệ thống laser.
Tia laser siêu nhanh có thể cắt sạch và không làm hỏng vùng xung quanh khu vực cắt, tạo ra các cạnh thô ráp. Do đó, nó rất có lợi thế trong việc xử lý kính, sapphire, vật liệu nhạy nhiệt, polymer, v.v. Bên cạnh đó, nó cũng đóng vai trò quan trọng trong các ca phẫu thuật đòi hỏi độ chính xác cực cao.
Sự cải tiến liên tục của công nghệ laser đã đưa laser siêu nhanh "bước ra" khỏi phòng thí nghiệm và thâm nhập vào các lĩnh vực công nghiệp và y tế. Thành công của laser siêu nhanh phụ thuộc vào khả năng tập trung năng lượng ánh sáng ở mức pico giây hoặc femto giây trên một diện tích cực nhỏ.
Trong lĩnh vực công nghiệp, laser siêu nhanh cũng thích hợp để gia công kim loại, chất bán dẫn, thủy tinh, pha lê, gốm sứ, v.v. Đối với các vật liệu giòn như thủy tinh và gốm sứ, việc gia công đòi hỏi độ chính xác và độ tin cậy rất cao. Và laser siêu nhanh hoàn toàn có thể đáp ứng được điều đó. Trong lĩnh vực y tế, nhiều bệnh viện hiện nay có thể thực hiện phẫu thuật giác mạc, phẫu thuật tim và các phẫu thuật đòi hỏi độ chính xác cao khác.
Ứng dụng chính của laser UV bao gồm nghiên cứu khoa học và thiết bị sản xuất công nghiệp. Đồng thời, nó cũng được sử dụng rộng rãi trong công nghệ hóa học, thiết bị y tế và thiết bị khử trùng cần bức xạ tia cực tím. Laser UV DPSS dựa trên tinh thể Nd:YAG/Nd:YVO4 là lựa chọn tốt nhất cho gia công vi mô, do đó có ứng dụng rộng rãi trong gia công PCB và thiết bị điện tử tiêu dùng.
Tia laser UV có bước sóng và độ rộng xung cực ngắn, cùng M2 thấp, giúp tạo ra điểm sáng laser tập trung hơn và giữ vùng ảnh hưởng nhiệt nhỏ nhất, từ đó đạt được độ chính xác cao trong không gian tương đối nhỏ. Nhờ hấp thụ năng lượng cao từ tia laser UV, vật liệu có thể bốc hơi rất nhanh, nhờ đó giảm thiểu hiện tượng cacbon hóa.
Bước sóng đầu ra của tia laser UV dưới 0,4μm, khiến tia laser UV trở thành lựa chọn lý tưởng để xử lý polymer. Khác với xử lý bằng tia hồng ngoại, gia công vi mô bằng tia laser UV không phải là xử lý nhiệt. Hơn nữa, hầu hết các vật liệu đều hấp thụ tia UV dễ dàng hơn tia hồng ngoại, và polymer cũng vậy.
Bên cạnh việc các thương hiệu nước ngoài như Trumpf, Coherent và Inno thống trị thị trường cao cấp, các nhà sản xuất laser UV trong nước cũng đang có sự tăng trưởng đáng khích lệ. Các thương hiệu trong nước như Huaray, RFH và Inngu đang đạt doanh số ngày càng cao hơn mỗi năm.
Dù là laser siêu nhanh hay laser UV, cả hai đều có một điểm chung - độ chính xác cao. Chính độ chính xác cao này khiến hai loại laser này trở nên phổ biến trong ngành công nghiệp đòi hỏi khắt khe. Tuy nhiên, chúng rất nhạy cảm với những thay đổi nhiệt độ. Một dao động nhiệt độ nhỏ cũng có thể gây ra sự khác biệt lớn về hiệu suất xử lý. Một bộ làm mát laser chính xác sẽ là một quyết định sáng suốt.
S&A Bộ làm mát laser dòng CWUL và CWUP của Teyu được thiết kế chuyên biệt để làm mát laser UV và laser siêu nhanh. Độ ổn định nhiệt độ của chúng có thể lên đến ±0,2℃ và ±0,1℃. Độ ổn định cao này có thể giữ cho laser UV và laser siêu nhanh ở dải nhiệt độ rất ổn định. Bạn không còn phải lo lắng về việc thay đổi nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của laser. Để biết thêm thông tin về bộ làm mát laser dòng CWUP và CWUL, vui lòng truy cập https://www.chillermanual.net/uv-laser-chillers_c4









































































































