Den tradisjonelle laseren bruker den termiske akkumuleringen av laserenergi til å smelte og til og med fordampe materialet i det aktive området. I prosessen vil det genereres et stort antall sjetonger, mikrosprekker og andre prosesseringsfeil, og jo lenger laseren varer, desto større blir skaden på materialet. Den ultrakorte pulslaseren har en ultrakort interaksjonstid med materialet, og enkeltpulsenergien er supersterk nok til å ionisere ethvert materiale, realisere ikke-smelte-kaldbehandling og oppnå den ultrafine, lav- skadebehandlingsfordeler usammenlignbare med langpulslaser. Samtidig, for valg av materialer, har ultraraske lasere bredere anvendelighet, som kan brukes på metaller, TBC-belegg, komposittmaterialer, etc.
Sammenlignet med tradisjonell oksyacetylen, plasma og andre skjæreprosesser, har laserskjæring fordelene med rask skjærehastighet, smal spalte, liten varmepåvirket sone, god vertikalitet av spaltekant, glatt skjærekant og mange typer materialer som kan kuttes med laser . Laserskjæringsteknologi har blitt mye brukt innen biler, maskiner, elektrisitet, maskinvare og elektriske apparater.
Siden oppfinnelsen av verdens første halvlederlaser i 1962, har halvlederlaseren gjennomgått enorme endringer, noe som i stor grad fremmet utviklingen av annen vitenskap og teknologi, og regnes for å være en av de største menneskelige oppfinnelsene i det tjuende århundre. I løpet av de siste ti årene har halvlederlasere utviklet seg raskere og blitt den raskest voksende laserteknologien i verden. Bruksområdet for halvlederlasere dekker hele feltet av optoelektronikk og har blitt kjerneteknologien i dagens optoelektronikkvitenskap. På grunn av fordelene med liten størrelse, enkel struktur, lav inngangsenergi, lang levetid, enkel modulering og lav pris, er halvlederlasere mye brukt innen optoelektronikk og har blitt høyt verdsatt av land over hele verden.
Fiberlaser refererer til en laser som bruker sjeldne jord-dopet glassfiber som forsterkningsmedium. Fiberlasere kan utvikles på basis av fiberforsterkere. Høy effekttetthet dannes lett i fiberen under påvirkning av pumpelys, noe som resulterer i laser. Laserenerginivået til arbeidsstoffet er "populasjonsinversjon", og når en positiv tilbakekoblingssløyfe (for å danne et resonanshulrom) legges til på riktig måte, laseroscillasjonsutgangen kan dannes.
Halvlederlasere er en type lasere som modnes tidligere og utvikler seg raskt. På grunn av det brede bølgelengdeområdet, den enkle produksjonen, den lave kostnaden, den enkle masseproduksjonen, og på grunn av dens lille størrelse, lette vekt og lange levetid, utvikler variasjonen seg raskt og dens anvendelse. Utvalget er bredt, og det er for tiden mer enn 300 arter.
På midten av 1980-tallet kombinerte Beklemyshev, Allrn og andre forskere laserteknologi og renseteknologi for praktiske arbeidsbehov og utførte relatert forskning. Siden den gang ble det tekniske konseptet laserrengjøring (Laser Cleanning) født. Det er velkjent at forholdet mellom forurensninger og underlag Bindingskraften er delt inn i kovalent binding, dobbel dipol, kapillærvirkning og van der Waals kraft. Hvis denne kraften kan overvinnes eller ødelegges, vil effekten av dekontaminering oppnås.
Copyright @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - Kina Fiberoptiske moduler, fiberkoblede laserprodusenter, leverandører av laserkomponenter Alle rettigheter reservert.