Разумевање ласерске технологије: Водич за почетнике о кључним типовима ласера ​​и условима

Apr 13, 2026

Остави поруку

Да ли сте нови у ласерској индустрији?

Ако је тако, вероватно сте се сусрели са широким спектром техничких термина који вам у почетку могу бити неодољиви. Разумевање основа је најбржи начин да дођете до брзине.

Овај лист разлаже најважније класификације ласера ​​на једноставан и структуриран начин, помажући вам да брзо изградите јасно разумевање о томе како различити ласери раде и где се користе.

 

Ласерска терминологија

Димензије класификације језгра

Типичне таласне дужине:

Маин Апплицабле

ЦО2 Ласер

Радни материјал (гас ЦО2)

10,6 µм (далеко-инфрацрвено)

Не-неметални материјали као што су дрво, кожа, акрил и папир

Фибер Ласер

Радни материјал (оптичко влакно допирано ретком земљом)

1,06 µм (близу-инфрацрвеног)

Разни метали и нека тврда пластика

ИАГ Ласер

Радни материјал (чврсти кристал) - Нд:ИАГ допирани кристал

1,06 µм (близу-инфрацрвеног)

Метали (постепено се замењују ласерима са влакнима)

Ултраљубичасти ласер

Радни материјал (обично удвостручење чврсте фреквенције)

355 нм (ултраљубичасто)

Материјали{0}}осетљиви на топлоту као што су стакло, керамика, струготине и пластика

Семицондуцтор Ласер

Радни материјал (полупроводник)

Широк опсег (нпр. 808 нм, 980 нм)

Комуникације, потрошачка електроника, ласерска штампа, медицинска естетика

Екцимер Ласер

Радни материјал (гас)

193 нм, 248 нм (дубоко ултраљубичасто)

Хирургија корекције миопије, полупроводничка литографија

Дие Ласер

Радни материјал (течност)

Подесиве таласне дужине:

Научна истраживања, спектрална анализа

ЦВ Ласер

Режим излаза (континуирано)

-

Погодно за прецизно заваривање, заваривање високо рефлектујућих материјала и уређаја осетљивих{0}} на топлоту

КЦВ Ласер

Режим излаза (квази{0}}континуиран)

-

Погодно за прецизно заваривање, заваривање високо рефлектујућих материјала и уређаја осетљивих{0}} на топлоту

Пулсни ласер

Режим излаза (испрекидани пулс)

-

Општи термин: Обрада коришћењем испрекиданих високоенергетских импулса; зона{1}}захваћена топлотом је обично мања од ЦВ

├─ Наносекундни ласер

Пулсна ширина (10⁻⁹ секунди)

-

Индустријско обележавање, гравирање, чишћење, уклањање рђе

├─ Пикосекундни ласер

Пулсна ширина (10⁻¹² секунди)

-

Висока{0}}прецизна обрада, сечење кртог материјала, поправка ОЛЕД-а

└─ Фемтосекундни ласер

Пулсна ширина (10⁻¹⁵ секунди)

-

Офталмолошка хирургија, основна истраживања физике, ултра{0}}фина микромашинска обрада

Близу-инфрацрвеног ласера

Таласна дужина/спектар (невидљива светлост)

-

Главни таласни опсег за индустријску обраду (оптика/ИАГ/полупроводници сви припадају овој категорији)

Висибле Ласер

Таласна дужина/спектар (видљиво људском оку)

780 нм ~ 2500 нм

Технологија приказа, индикатори, посебна обрада материјала

├─ Црвени ласер

Таласна дужина/спектар (дуга таласна дужина)

400 нм - 700 нм

Ласерски показивачи, нивои, рано оптичко складиштење (ДВД), првенствено коришћени за усмеравање и поравнање (као помоћно светло), ретко се користе директно у индустријском сечењу.

├─ Зелени ласер

Таласна дужина/спектар (средња таласна дужина)

635 нм ~ 650 нм

Високо рефлектујуће заваривање метала (бакар/злато), ласерски дисплеји, медицинска естетика, заваривање бакра и злата, унутрашње гравирање стакла, ласерски дисплеји.

├─ Плави ласер

Таласна дужина/спектар (кратка таласна дужина)

532 нм

Заваривање бакра (изузетно висока стопа апсорпције), ласерска пројекција, 3Д штампа, заваривање високо рефлектујућих метала као што су бакар и злато (висока стопа апсорпције), ласерски дисплеји.

Дубоки ултраљубичасти ласер

Таласна дужина/спектар (екстремно кратка таласна дужина)

< 300 nm (e.g., 193 nm, 248 nm)

Високо{0}}прецизна литографија, биомедицина (обично генерисана ексцимером или удвостручавањем фреквенције у чврстом стању), прецизна микромашинска обрада

Пошто ове класификације описују различите аспекте ласера, често се преклапају:

Један ласерски систем може припадати више категорија.

 

На пример, УВ ласер може истовремено бити и ДПСС ласер и пикосекундни ласер.

Режими излаза (ЦВ, КЦВ, импулсни) су независни од медијума појачања.

 

На пример, постоје и ЦВ ласери са влакнима и КЦВ ласери са влакнима.

ДПСС се односи на техничку структуру (диода која пумпа чврсти кристал), а не на самостални ласерски тип. Његове примене зависе од финалне излазне таласне дужине.

 

Класификација таласних дужина описује спектрални опсег, а не сам ласерски извор.

 

На пример, ласери са влакнима, ИАГ ласери и диодни ласери обично раде у блиском{0}}инфрацрвеном опсегу.

 

Закључак

Разумевање ове три основне димензије-средства добијања, излазног режима и таласне дужине-пружа солидну основу за учење ласерске технологије.

Када схватите како су међусобно повезани, постаје много лакше одабрати прави ласерски систем за вашу примену, било да је у питању прецизна обрада керамике, сечење метала или микрофабрикација.

 

Финал Тхоугхтс

Ласерска технологија у почетку може изгледати сложена, али постаје много лакша за разумевање када се посматра кроз три кључне димензије:

добитак медијум, излазни режим и таласну дужину.

Када су ове основе јасне, одабир праве опреме постаје једноставнији.

 

За компаније које раде са напредном керамиком, улагање у специјализовано решење-као што је високо{1}}прецизна машина за ласерско сечење керамике компаније Иуцханг Ласер-може значајно да побољша квалитет производа, ефикасност производње и дугорочну-поузданост.

Pošalji upit