Laseri allikas

Ettevõtte profiil

 

Shandong Qiangyuan Laser of SDIIT Ltd. (SDQY Laser), mille asutas Shandongi Teaduste Akadeemia Laseriinstituut alates 1978. aastast. Juhtiv ettevõte, mis keskendub laserpuhastus-, keevitus-, lõikamis-, kattemasinate ja lahenduste uurimis- ja arendustegevusele, tootmisele, müügile ja teenindusele.


SDQY Laseril on multidistsiplinaarne doktoriõppe innovatsioonimeeskond, mis koosneb optika, mehaanilise, elektroonika, arvuti-, materjaliteaduse ja muudest erialadest.

Miks valida meid

Professionaalne meeskond

Ettevõte tugineb Shandongi Teaduste Akadeemia Laseriuuringute Instituudile ning sellel on multidistsiplinaarne kõrgetasemeline teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonimeeskond optika, mehaanika, elektroonika jne valdkonnas.

Täielik müügijärgne teenindus

Meie müügijärgse teeninduse meeskonnal on professionaalsed oskused ja teadmised ning nad suudavad pakkuda täpseid ja tõhusaid lahendusi paigaldusjuhendi, kasutuskoolituse, osade vahetamise, korrapärase hoolduse jms osas.

Ohutuse tagamine

SDQY Laser on läbinud ISO9001, ISO14001, ISO45001, CE, EAC, FDA, SGS ja muud sertifikaadid.

 

Kohandamise nõuded

Pakkuda personaalseid teenuseid lahenduste, välimuse disaini jms osas, lähtudes klientide konkreetsetest vajadustest ja eelistustest.

Mis on laserallikas?

 

Laserallikas on seade, mis genereerib koherentset valgust, mis tähendab, et valguslainetel on sama sagedus, faas ja polarisatsioon. Koherentsel valgusel on optilise side jaoks palju eeliseid, nagu kõrge intensiivsus, kitsas ribalaius ja väike lahknemine. Laserallikas võib olenevalt modulatsiooniskeemist ja andmeedastuskiirusest olla kas pidevlaine (CW) või impulss. Mõned levinumad laserallikate tüübid on pooljuhtlaserid, kiudlaserid ja tahkislaserid.


Lainepikkus määrab ühilduvuse optilise kiu ja detektoriga, samuti sumbumise ja hajutamise efektid. Väljundvõimsus mõjutab signaali-müra suhet ja edastuskaugust.

Laserallika eelised

 

Hea monokromaatilisus
Laseri kiiratava valguse lainepikkuste jaotusvahemik on kitsas, mistõttu on värv äärmiselt puhas. Laserallika ühevärvilisus on palju tugevam kui teistel monokromaatilistel valgusallikatel.

 

Hea monokromaatilisus võib hõlbustada filtreerimist ja parandada signaali-müra suhet
Materjali töötlemisel on erinevatel materjalidel erinevad neeldumisspektrid ning laseri monokromaatilisus suudab hästi kontrollida neeldumissügavust ja jaotust ning materjali valikuliselt ja kontrollitavalt töödelda. Monokromaatiline valgus on optilise disainiga palju mugavam, ilma dispersiooniaberratsioonita ja mida parem on monokromaatilisus, seda stabiilsem on vastav lainepikkus või sagedus.

 

Tugev suundumus
Laserallika kiirgav kiir kiirgab ainult ühes suunas. Tavalised valgusallikad on enamasti igas suunas hajutatud. Kui soovite panna valgusallika ühte osasse koonduma, tuleb paigaldada abiseadmed, näiteks fookusefektidega helkuritega varustatud autode esituled, et valgus koguneks ja kiirgaks ühes suunas.

 

Hea sidusus
Laserallika koherentsus näitab, mil määral valgust on kerge üksteist segada. Kui valgust käsitletakse laineks, siis mida lähemal on riba, seda suurem on koherentsus. Näiteks kui erinevad lained veepinnal kokku põrkuvad, võivad need üksteist tugevdada või kustutada. Sarnaselt sellele nähtusele, mida juhuslikumad on lained, seda nõrgem on interferents.

Laser- ja LED-allikas
 

Optilised signaalid algavad allikast laserite või LED-idega, mis edastavad valgust täpselt sellel lainepikkusel, mille juures kiud seda kõige tõhusamalt kannab. Allikas peab olema piisavalt kiiresti ja täpselt sisse ja välja lülitatud, et signaale õigesti edastada.

 

Laserid on võimsamad ja töötavad suurema kiirusega kui LED-id, samuti suudavad nad valgust vähemate vigadega kaugemale edastada.

 

LED-id seevastu on odavamad, töökindlamad ja lihtsamad kui laserid. Lasereid kasutatakse peamiselt pikamaa-kiiredastussüsteemides, kuid LED-id on piisavalt kiired ja piisavalt võimsad lähiside, sealhulgas videoside jaoks.

 

Laserid ja LED-id on mõlemad pooljuhtseadmed, mis on väikeste kiipide kujul, mis on pakendatud kas TO-tüüpi purkidesse, mis ühendatakse trükkplaadi või mikroläätsede pakenditega, mis fokuseerivad kiire kiudu.

 

Fiiberoptikas kasutatavad LED-id on valmistatud materjalidest, mis mõjutavad kiiratava valguse lainepikkusi. Valgusdioodid, mis kiirgavad aknas 820–870 nm, on tavaliselt galliumalumiiniumarseniid (GaAIA).

 

Laserid pakuvad pigem stimuleeritud kiirgust kui LED-ide simpleksi spontaanset emissiooni. Peamine erinevus LED-i ja laseri vahel on see, et laseril on laseri jaoks vajalik optiline õõnsus. See õõnsus moodustatakse kiibi vastasotsa lõikamisel, et moodustada väga paralleelne, peegeldav, peeglitaoline viimistlus.

CW Laser Source
 
Laserallika põhimõte
 

Laserallikas töötab stimuleeritud kiirguse emissiooni põhimõttel, mis hõlmab mitmeid põhikomponente ja etappe:

01/

Stimuleeritud emissioon

Lasertehnoloogia keskmes on stimuleeritud emissiooni protsess. Kui ergastatud olekus olevat aatomit või molekuli tabab konkreetse energiatasemega footon (valgusosake), võib see vabastada täiendava sama energiataseme, faasi ja suunaga footoni. Seda vabanemist nimetatakse stimuleeritud emissiooniks.

02/

Energiaallikas (pump)

Protsessi käivitamiseks ja säilitamiseks kasutatakse laserkeskkonnas olevate aatomite või molekulide ergastamiseks välist energiaallikat, mida tuntakse pumbana. See ergastus suurendab ergastatud olekus aatomite või molekulide arvu, muutes need valmis footonite kiirgamiseks.

03/

Laser keskmine

Laserkeskkond on aine (tahke, vedel või gaas), mis sisaldab aatomeid või molekule, mida saab ergutada kõrgemale energiatasemele. Meediumi valik määrab laservalguse lainepikkuse ja värvi. Tavalisteks näideteks on rubiin (tahke), heelium-neoon (gaas) ja värvained (vedel).

04/

Optiline õõnsus

Lasermeedium asetatakse kahe peegli vahele, moodustades optilise õõnsuse. Üks peegel peegeldab tugevalt, teine ​​aga osaliselt. See seadistus võimaldab footonitel peeglite vahel edasi-tagasi põrgata, stimuleerides rohkem emissioone ja võimendades valgust.

05/

Laservalguse emissioon

Kui footonid liiguvad läbi laserkeskkonna, stimuleerivad nad rohkemate footonite emissiooni, luues koherentse ja monokromaatilise valguskiire. Osaliselt peegeldav peegel võimaldab osa sellest valgusest kontsentreeritud koherentse laserkiirena välja pääseda.

06/

Laserkiire omadused

Saadud laserkiirt iseloomustavad selle koherentsus (valguslained on faasis), monokromaatilisus (valgus on ühevärviline või ühe lainepikkusega) ja suunalisus (kiir on kitsas ja täpselt määratletud).

 
Laserallika tüüp
 

Tahkislaserid
Tahkislaserid, nagu YAG ja YVO4 laserid, kasutavad laserkandjana tahkeid kristalle nagu YAG (ütriumalumiiniumgranaat) ja YVO4 (ütriumvanadaat). Need laserid genereerivad valgust nende tahkiskristallide ergastamise kaudu. YAG-laserid, mida sageli kasutatakse külgpumpamismeetodiga, hõlmavad laserdioodide positsioneerimist paralleelselt YAG-kristalli teljega. Seadistus sisaldab resonaatorit moodustavaid peegleid ja Q-lülitit laserväljundi juhtimiseks. Neid lasereid kasutatakse tavaliselt selliste rakenduste jaoks nagu metalli märgistamine, lõikamine, graveerimine ja keevitamine.

 
 

Gaaslaserid (CO2 laserid)
CO2 laserid kasutavad CO2 gaasi keskkonnana väljalasketorus. Torus olevad elektroodid tekitavad kõrgsagedusliku elektrilahenduse, tekitades gaasis plasma oleku. See ergastus viib selleni, et CO2 molekulid lähevad ergastatud olekusse, mille tulemuseks on stimuleeritud kiirgusemissioon. CO2 laserid on tuntud oma tõhususe poolest ning neid kasutatakse laialdaselt lõikamis- ja graveerimisrakendustes tänu nende võimele toota suure intensiivsusega koherentseid kiiri.

 
 

Pooljuhtlaserid
Pooljuhtlaserid kasutavad laseri loomiseks kihilist pooljuhtstruktuuri. Erinevatest pooljuhtmaterjalidest koosnev aktiivne kiht tekitab voolu rakendamisel valgust. See valgus võimendub peeglite vahel ja kiirgatakse laserkiirena. Pooljuhtlaserid on kompaktsed ja tõhusad, mistõttu sobivad need rakendustesse, mis nõuavad täpsust ja väikest suurust, näiteks sideseadmetes ja laserosutites.

 
 

Kiudlaserid
Kiudlaserid kujutavad endast olulist edusamme lasertehnoloogias, kasutades laserkandjana optilisi kiude. Need laserid on saadud kaugside võimendamise arengutest. Kiud sisaldab südamikku, mida ümbritsevad kontsentrilised metallkattekihid. Kiudlaserid kasutavad laserdioodi seemnevalgust ja võimendavad seda mitme kiudvõimendi kaudu. See seadistus võimaldab suure väljundvõimsusega madala termilise koormuse ja kõrge efektiivsusega. Kiudlaserid on üha populaarsemad nende parema kiire kvaliteedi ja väiksema energiatarbimise tõttu, võrreldes tahkis- ja gaaslaseritega.

 

Laserallika kasutamine

 

CW Laser Source

Laserallika side
Laserallika kasutamine kandjasuhtluseks, tänu oma tugevale häiretevastasele võimele on sellel suur edastusribalaius, suur läbilaskevõime ja pikk vahemaa;

 

Laserallika meditsiin
Sellel võib olla mitmesuguseid rolle, nagu puur, skalpell ja keevituspüstol või laserallikaga kirurgiline ravi, mittekirurgiline ravi nõrga laserallika biostimulatsiooniga ja laserallika fotodünaamiline ravi.

 

Laserallika ulatus
Laserallika kauguse määramine kasutab kauguse mõõtmiseks valgusallikana laserallikat. Võrreldes fotoelektrilise kaugusmõõtjaga ei saa see mitte ainult töötada päeval ja öösel, vaid parandab ka kauguse mõõtmise täpsust, vähendab oluliselt kaalu ja energiatarbimist ning muudab reaalsuseks kauguse mõõtmise kaugete sihtmärkideni, nagu tehislikud maasatelliit kuu.

 

Laserallika töötlemine
Sealhulgas lõikamine, keevitamine, pinnatöötlus, puurimine, märgistamine, märgistamine, peenhäälestus ja muud töötlemistehnikad.

 

Kompaktne ketas
Saab kasutada erineva info ja helide salvestamiseks. Videoplaadid võivad salvestada ja reprodutseerida pilte ja videoid, samas kui arvutipõhised ja paindlikud optilised kettad võivad sisaldada kogu teavet, alates sõnadest ja muusikast kuni telesaadeteni piltidest ja tegevustest.

Kontrollimiseks kasutage laserallikat

 

 

Laserallikad võivad töötada erinevatel lainepikkustel, mis võimaldab neid kasutada mitmesugustes rakendustes, sealhulgas kudede lõikamisel, eemaldamisel ja pildistamisel.

 

Laservalguse koherentsus võimaldab sellel optiliste pilditehnikate abil toota kõrge eraldusvõimega pilte, muutes selle tavapärastest valgusallikatest paremaks.

 

Erinevat tüüpi laserid, nagu pooljuhtlaserid ja tahkislaserid, pakuvad erilisi eeliseid sõltuvalt nende konkreetsest rakendusest meditsiinilistes protseduurides.

 

Laserallikaid saab kasutada minimaalselt invasiivsetes operatsioonides tänu nende täpsusele ja võimele sihtida konkreetseid kudesid ümbritsevaid piirkondi kahjustamata.

 

Ohutusmeetmed on laserallikate kasutamisel üliolulised, kuna kontsentreeritud kiir võib ebaõige käsitsemise korral põhjustada põletusi või kahjustada silmi.

 
Kuidas hooldada laserkeevitusmasina laserallikat
 

Puhastage objektiiv
Laserallika läätse tuleb regulaarselt puhastada, et vältida saastumist, mis võib mõjutada kiire kvaliteeti. Kasutage pehmet ebemevaba lappi ja sobivat läätsede puhastuslahust. Vältige abrasiivsete materjalide kasutamist, mis võivad objektiivi kriimustada.

 

Kontrollige tolmu ja prahi olemasolu
Kontrollige, kas laseriallika ümber pole tolmu või prahti, ja eemaldage see õrna õhupuhuriga. Tolmu kogunemine võib takistada laseri liikumisteed ja löögi jõudlust.

 

Jahutussüsteemi hooldus
Veenduge, et jahutusvedeliku tase laserallika jahutussüsteemis on piisav. Madal jahutusvedeliku tase võib põhjustada ülekuumenemist ja võimalikke kahjustusi.

 

Säilitage optimaalne temperatuur
Hoidke laserallikat ettenähtud temperatuurivahemikus. Liigne kuumus võib halvendada laseri jõudlust ja lühendada selle eluiga.

 

Kontrollige pingekõikumisi
Veenduge, et toiteallikas oleks stabiilne ja nõutavas pingevahemikus. Pinge kõikumine võib mõjutada laseri tööd ja põhjustada talitlushäireid.

 

Kalibreerige tala joondus
Täpse keevitamise tagamiseks kontrollige ja kalibreerige tala joondust regulaarselt. Vale joondamine võib põhjustada keevisõmbluste defekte ja efektiivsuse vähenemist.

 

Kontrollige väljundvõimsust
Mõõtke perioodiliselt laseri väljundvõimsust ja vajadusel reguleerige. Kvaliteetsete keevitustulemuste jaoks on oluline ühtlane väljundvõimsus.

 

Kontrollige ja vahetage peeglid
Laserallika peegleid tuleks kulumis- või kahjustuste suhtes kontrollida. Asendage kõik kriimustatud või rikutud peeglid, et säilitada kiire optimaalne kvaliteet.

 

Kontrollige ja vahetage filtreid
Asendage kõik filtrid laserallika õhu- või jahutusvedeliku süsteemides, mis on ummistunud või kahjustatud.

 

Kirjete hooldustoimingud
Pidage üksikasjalikku arvestust kõigi hooldustoimingute, sealhulgas puhastamise, kalibreerimise ja osade vahetamise kohta. See dokumentatsioon aitab jälgida jõudlustrende ja tuvastada võimalikud probleemid varakult.

 

Planeerige regulaarsed ülevaatused
Koostage hooldusgraafik, et tagada kõigi kontrollide ja hoolduste korrapärane läbiviimine. Regulaarsed kontrollid võivad vältida ootamatuid rikkeid ja pikendada laserallika eluiga.

 
Meie tehas

SDQY Laser on osariigi tasemel kõrgtehnoloogiline ettevõte, uuenduslikud ettevõtted Shandongi provintsis, arenenud lasertehnoloogia innovatsioonikeskus, Liaochengi uus uurimis- ja arendusasutus.


Meie tooted on eksporditud Euroopa, Ameerika, Lähis-Ida, Austraalia, Aafrika riikidesse ja piirkondadesse, pakkusime klientidele kvaliteetseid laserlahendusi.

productcate-324-243
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
 
tunnistus

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
KKK

K: Mis vahe on laserallikal ja valgusallikal?

V: Laser genereerib väga intensiivse valgusvihu. Peamine erinevus laservalguse ja valgete valgusallikate (nt lambipirn) tekitatava valguse vahel seisneb selles, et laservalgus on ühevärviline, suunatud ja koherentne. Monokromaatiline tähendab, et kogu laseri tekitatud valgus on ühe lainepikkusega.

K: Mis on laserkeevituse laserallikas?

V: Gaaslaserkeevitus kasutab valguse tootmiseks süsinikdioksiidi (CO2) või muid gaase. Tahkislaserkeevitus kasutab valguse tootmiseks maake, nagu ütrium, alumiinium ja granaat (nagu YAG laserkeevitus).

K: Millist laserallikat lidaris kasutatakse?

V: Traditsiooniliselt kasutatakse selle rakenduse jaoks suure impulssenergiaga lasereid, millest üks väljund on 1064 nm ja teine ​​532 nm. LIDAR-laserid: LIDAR-laserallikad on LIDAR-süsteemide põhikomponent, mis on traditsioonilise radari optiline analoog.

K: Mis on laserkiirguse allikad?

V: Laser (LASER=Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) on monokromaatiline kiirgusallikas, mis kiirgab ühe kindla sageduse või lainepikkuse kiirgust. Kuna laserid annavad välja kindla kiirgussageduse, ei saa neid kasutada allikana neeldumisspektri saamiseks.

K: Mis on laserallika kasutamine?

V: Näidatud laserallikaid eelistatakse sellistes rakendustes nagu laserkirurgia, spektroskoopia, laserpumpamine, optiline andur ja tuvastamine. Sellegipoolest on 1,7 μm töötavate suure jõudlusega kiudlaseri allikate väljatöötamisel veel palju probleeme, mida lahendada.

K: Mis on laserallika ehitus?

V: Laser koosneb kolmest põhiosast: energiaallikast (tavaliselt nimetatakse seda pumbaks või pumbaallikaks), võimenduskandjast või laserkandjast ja. Kaks või enam peeglit, mis moodustavad optilise resonaatori.

K: Millised on laseri peamised eelised võrreldes tavalise valgusallikaga?

V: Kuna laserid eraldavad vähem soojust kui luminofoorlambid (mis tähendab, et teistele osadele on vähem pinget), kestavad need kauem, ilma et oleks vaja remonti või hooldustöid. Nad kasutavad ka vähem energiat kui traditsioonilised lambid, sest ükski hõõgniit ei saa väga kergesti läbi põleda (mis muudab need ülienergiatõhusaks).

K: Millised on laserallika eelised?

V: Laserid on võimelised tootma kõrgeid energiakontsentratsioone, kuna neil on ühevärvilised, koherentsed ja tavalise valgusallikaga võrreldes väikesed lahknemised. Selle tulemusena saab neid kasutada enamiku materjalide kuumutamiseks, sulatamiseks ja aurustamiseks.

K: Mis on laserallika funktsioon?

V: Kondenseeritud kilede reaktsioonide ja molekulide desorptsiooni soodustamiseks on kasutatud mitmesuguseid laserallikaid. Need hõlmavad laia lainepikkuste vahemikku, ulatudes VUV-st kauge IR-ni, võimaldades sondeerida mitmesuguseid ergutusi, sealhulgas elektroonilisi üleminekuid ja molekulaarseid vibratsioone.

K: Mis on laserkiirguse allikad?

V: Laser (LASER=Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) on monokromaatiline kiirgusallikas, mis kiirgab ühe kindla sageduse või lainepikkuse kiirgust. Kuna laserid annavad välja kindla kiirgussageduse, ei saa neid kasutada allikana neeldumisspektri saamiseks.

K: Mis on laserallikas?

V: Laserallikas on seade, mis kiirgab valgusvihku läbi optilise võimenduse, mis põhineb footonite stimuleeritud emissioonil. Kiirgatav valgus on koherentne, mis tähendab, et footonid on kõik faasis ning see on monokromaatiline ja väga suunatud.

K: Kuidas laserallikas töötab?

V: Laserallikas ergutab elektrone võimenduskeskkonnas kõrgema energiaga olekusse. Kui elektronid naasevad põhiolekusse, kiirgavad nad footoneid. Seda protsessi võimendab peeglite pakutav tagasisidemehhanism, luues kontsentreeritud ja võimsa valgusvihu.

K: Mis on võimenduskandja roll laserallikas?

V: Võimenduskeskkond, tuntud ka kui aktiivne keskkond, on materjal, mis võimendab valgust. See on laserallika süda, kus valgus genereeritakse ja võimendatakse footonite stimuleeritud emissiooni kaudu.

K: Mis tähtsus on laseriallikates lainepikkusel?

V: Laseri lainepikkus määrab selle koostoime materjalidega. Erinevad lainepikkused sobivad erinevateks rakendusteks, nagu lõikamine, keevitamine, märgistamine või meditsiiniline ravi, sõltuvalt nende neeldumisest konkreetsete materjalide poolt.

K: Millised on kiudlaserite eelised teiste tüüpide ees?

V: Kiudlaserid pakuvad kõrget efektiivsust, kompaktset suurust, vähest hooldust ja suurepärast kiire kvaliteeti. Need on ka mitmekülgsed ja võivad töötada mitmesugustel võimsustasemetel, muutes need sobivaks mitmesugusteks tööstuslikeks ja meditsiinilisteks rakendusteks.

K: Kas laseriallikaid saab kasutada äärmuslikes keskkondades?

V: Jah, teatud laseriallikad on loodud töötama äärmuslikes keskkondades, sealhulgas väga kõrge või madala temperatuuri, kõrge õhuniiskuse ja söövitavate materjalide juuresolekul. Neid kasutatakse sageli lennunduses, sõjaväes ja tööstuses.

Oleme tuntud kui üks juhtivaid laserallikate tootjaid ja tarnijaid Hiinas. Võite olla kindel, et ostate meie tehasest kvaliteetse laserallika konkurentsivõimelise hinnaga. Kohandatud teenuse saamiseks võtke meiega kohe ühendust.

(0/10)

clearall