DPSSL二极管泵浦固体激光器的发展状况
1、端面泵浦(End Pump)固体激光器端面泵浦方式最大的优点就是容易获得好的光束质量,可以实现高亮度的固体激光器。所以,对端面泵浦的尝试一直也没有停止过。在该系统中,泵浦源采用8W的半导体激光器,输出后经柱状棱镜组整形,将光束发散角压缩并聚焦后输入激光晶体。
2、二极管泵浦的固体激光器(DPSSL)与传统等泵浦激光器的比较具有以下优势:1.工作时间长。传统的氪灯或氙灯寿命只有几百小时,最长的不超过2000小时。而用于泵浦的二极管激光器寿命高达上万小时,从而大大降低了使用者的维护成本。2.低功耗。
3、其中最为重要的是用半导体激光器和半导体列阵激光器泵浦固体激光器技术的发展,这是一种高效率、长寿命、光束质量高、稳定性好、结构紧凑小型化的第二代新型固体激光器,目前在空间通讯,光纤通信,大气研究,环境科学,医疗器械,光学图象处理,激光打印机等高科技领域有着独具特色的应用前景。
4、DPSS激光器即为DPSSL(Diode pum solid state laser),为二极管泵浦固态激光器,激励源为半导体激光模块(模块式的激光二极管),受激介质为特殊的光学晶体固态材料,晶体一般为掺稀土或者其他金属离子的YAG、YVOGGG等,波长范围是红外光的,一般是单波长的常见。
5、CO2 激光器的发展重点虽然仍集中于设备的开发研制, 但已不在于提高最大的输出功率, 而在于如何提高光束质量及其聚焦性能。另外, CO2 激光10 kW以上大功率焊接时, 若使用氩气保护气体, 常诱发很强的等离子体, 使熔深变浅。因此,CO2 激光大功率焊接时, 常使用不产生等离子体的氦气作为保护气体。
6、Laser-diode pumped solid-state laser ( DPSSL) has advantages of compactness, good stabilization, high efficiency and long lifetime.激光二极管泵浦的固态激光器(DPSSL)具有结构紧凑、稳定性好、效率高和寿命长等优点。
Ar-Ar(激光)法测定方法
激光显微探针39Ar-40Ar微区测年技术原理,是用高倍显微镜,在磨光的岩石薄片(厚0.5~2mm)上找到待测矿物;然后再把激光束通过棱镜引入到显微镜光路中,聚焦到矿物上使之融化,释放出Ar气体进行年龄测定。使用设备 样品的加热采用德国产红宝石脉冲激光器和国产Nd-YAG连续型激光器。
放射性同位素Ar-Ar地质测年方法是一种通过K元素的衰变过程来确定岩石矿物年龄的技术,其基本原理基于40K的衰变产物40Ar。这种方法有多种进展阶段,包括KAr体积法、K-Ar稀释法和常规Ar-Ar法,其中常规Ar-Ar法和激光微区Ar-Ar法更为常用。
Ar/ 39Ar法是在K-Ar法的基础上发展起来的。
激光焊接和打标加工在模具行业的应用有哪些?
1、此外,还可以通过 三倍频技术将激光波长转换为355nm(紫外),在激光立体造形技术中得到应用。2) CO2激光器 CO2激光器的激光工作物质为CO2混合气体,其主要应用的激光波长为6μm。
2、模具激光焊接机以其独特的技术,广泛应用于各类模具的修复和制造过程中。它能以50-60洛氏的低温条件,高效处理模具上的问题,如裂痕、崩角、摸边以及靡损密封边。这种设备特别擅长处理硬质材料,如不锈钢等,其精准度极高,焊点直径可控制在0.2mm至5mm之间,确保了焊接质量的精细。
3、制造业应用 激光焊接机在国内外汽车制造中的应用广泛。曾经在日本以CO2激光焊机替代了闪光对焊的进行钢制业轧钢卷材的连接,在超薄板焊接的研究中,比如板厚100微米以下的箔片,没有办法熔焊,但通过有特殊输出功率波形的YAG激光焊得以成功,显示了激光焊的广阔前途。
4、低,具有广阔的应用前景。3 模具表面强化与修复为提高模具的使用寿命 , 常常需对模具表面进行强化处理。常用的模具表面强化处理工艺有化学处理(如渗碳、 碳氮共渗等) 、 表层复合处理 (如堆焊、 热喷涂、 电火花表面强化、 PVD 和 CVD 等) 以及表面加工强化处理(如喷丸等) 。
5、,首先激光焊接机已经在工业应用中非常普及,这种高效的加工模式给企业带来了效益,在很众多行业都进行改革改造,使用先进的设备来做更完美的产品结构。
6、激光加工作为激光系统最常用的应用,主要技术包括激光焊接、激光切割、表面改性、激光打标、激光钻孔、微加工及光化学沉积、立体光刻、激光刻蚀等。