Дәстүрлі лазер белсенді аймақтағы материалды балқыту және тіпті ұшпалау үшін лазер энергиясының термиялық жинақталуын пайдаланады. Процесс барысында көптеген чиптер, микро-жарықтар және басқа өңдеу ақаулары пайда болады және лазер неғұрлым ұзақ жұмыс істесе, материалдың зақымдалуы соғұрлым көп болады. Ультра қысқа импульстік лазердің материалмен ультра қысқа әрекеттесу уақыты бар және бір импульстік энергия кез келген материалды иондауға, ыстық балқымайтын салқын өңдеуді жүзеге асыруға және өте жұқа, төмен сәулелерді алуға жеткілікті күшті. ұзақ импульстік лазермен салыстыруға келмейтін зақымдарды өңдеудің артықшылықтары. Сонымен қатар, материалдарды таңдау үшін ультра жылдам лазерлер кеңінен қолданылады, олар металдарға, TBC жабындарына, композиттік материалдарға және т.б.
Дәстүрлі оксиацетилен, плазма және басқа кесу процестерімен салыстырғанда, лазерлік кесу жылдам кесу жылдамдығы, тар саңылау, шағын жылу әсер ететін аймақ, саңылау жиегінің жақсы тіктігі, тегіс кесу жиегі және лазермен кесуге болатын көптеген материалдардың артықшылықтарына ие. . Лазерлік кесу технологиясы автомобиль, машина жасау, электр энергетикасы, аппараттық және электр құрылғылары салаларында кеңінен қолданылды.
1962 жылы дүние жүзіндегі бірінші жартылай өткізгішті лазер ойлап табылғаннан бері жартылай өткізгіш лазер басқа ғылым мен техниканың дамуына үлкен ықпал етіп, орасан зор өзгерістерге ұшырады және ХХ ғасырдағы адамзаттың ең ұлы өнертабыстарының бірі болып саналады. Соңғы он жылда жартылай өткізгіш лазерлер тез дамып, әлемдегі ең жылдам дамып келе жатқан лазерлік технологияға айналды. Жартылай өткізгішті лазерлердің қолдану аясы оптоэлектрониканың барлық саласын қамтиды және бүгінгі оптоэлектроника ғылымының негізгі технологиясына айналды. Шағын өлшемділігі, қарапайым құрылымы, төмен кіріс энергиясы, ұзақ қызмет ету, жеңіл модуляция және төмен бағаның артықшылықтарына байланысты жартылай өткізгіш лазерлер оптоэлектроника саласында кеңінен қолданылады және бүкіл әлем елдерінде жоғары бағаланды.
Талшықты лазер пайда ортасы ретінде сирек жер легирленген шыны талшықты пайдаланатын лазерді білдіреді. Талшықты лазерлерді талшықты күшейткіштер негізінде жасауға болады. Жоғары қуат тығыздығы сорғы жарығы әсерінен талшықта оңай қалыптасады, нәтижесінде лазер пайда болады Жұмыс затының лазерлік энергетикалық деңгейі «популяциялық инверсия» болып табылады және оң кері байланыс контуры (резонанстық қуысты қалыптастыру үшін) дұрыс қосылған кезде, лазерлік тербеліс шығысын қалыптастыруға болады.
Жартылай өткізгішті лазерлер ерте жетілетін және тез дамып келе жатқан лазерлердің бір түрі. Толқын ұзындығының кең диапазоны, қарапайым өндірісі, арзан құны, оңай сериялық өндірісі, сондай-ақ шағын өлшемдері, жеңіл салмағы және ұзақ қызмет ету мерзімі болғандықтан, оның әртүрлілігі тез дамып, қолданылу аясы кең, және қазіргі уақытта 300-ден астам бар. түрлері.
1980 жылдардың ортасында Беклемышев, Аллрн және басқа ғалымдар практикалық жұмыс қажеттіліктері үшін лазерлік технология мен тазалау технологиясын біріктіріп, осыған байланысты зерттеулер жүргізді. Содан бері лазерлік тазалаудың техникалық тұжырымдамасы (Laser Cleanning) дүниеге келді. Ластаушы заттар мен субстраттар арасындағы байланыс Байланыс күші коваленттік байланыс, қос дипольдік, капиллярлық әрекет және ван-дер-Ваальс күштері болып бөлінетіні белгілі. Егер бұл күшті жеңуге немесе жоюға болатын болса, залалсыздандыру әсеріне қол жеткізіледі.
Copyright @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - Қытай талшықты-оптикалық модульдері, талшықты қосылатын лазерлер өндірушілері, лазерлік компоненттерді жеткізушілер Барлық құқықтар қорғалған.