黑龙江蓝光激光器哪个好

时间:2023年04月23日 来源:

早期的蓝光激光器功率很小,并没有得到太多的关注,直到2017年后人们才意识到要发展高功率蓝光激光器。一般来说,蓝色半导体激光只能以单体输出,在实现高功率输出时,光束尺寸就会增大,难以保证在保持小光束尺寸的同时实现高功率输出。选择耦合方式可以解决这个问题,即准备多个蓝色的光源,让发出的光线通过透镜汇集成光纤。通过光纤输出激光,这样不仅容易操作,而且通过将多个激光单元连接在一起,可以很容易地增加激光功率输出。以及很大程度地减少生产停机时间;焊接质量的一致性可提高生产良品率。黑龙江蓝光激光器哪个好

蓝光激光器

蓝光激光相比于红外激光,在铜材料上有着更高的吸收率,两者相差接近10倍。假设加工同样条件材质的铜材料,使用红外激光使用的是4000瓦,而改用蓝光激光可能800瓦就能达到同样的加工效果。生活中,在电池、马达电机、发电涡轮机以及燃气炉等大量使用了铜材料,另外在一些电子产品元器件很多地方也用了铜材质,相对于红外激光,蓝光半导体激光器对铜材料加工拥有很大优势。只要未来应用工艺成熟,蓝光激光加工的需求量会非常可观。新型激光器技术的突破往往会带来新的材料加工应用,蓝光激光器也会是一个很好的应用市场突破。黑龙江蓝光激光器哪个好只要未来应用工艺成熟,蓝光激光器加工的需求量会非常可观。

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蓝色激光也适用于电子产品大批量制造上,例如手机、平板电脑和计算机的制造——任何以铜为主要元件的应用。蓝色激光在焊接铜、不锈钢和铝方面已经证明了其优势。事实上,蓝色激光也适用于薄金属之间的低/无缺陷快速连接。此外,在显示、存储、探测、医疗等领域,蓝光激光器也逐渐受到市场关注。当然,蓝光激光器仍存在其不足,那就是目前功率密度较低,这也是国际和国内蓝光激光器水平的实际状况。相信随着研究的深入,这一问题将会逐渐改善。

蓝光激光器的出现,显著提高了激光在金属材料加工领域的能量利用率,这将导致材料加工领域出现改变性进展。如图1所示,相较于工业加工常用的光纤激光器,金属材料在450nm处的吸收率提升了10%-60%,尤其对铜、金等高反射金属材料吸收率的提升更为明显。蓝光激光器在铜的焊接上所需的能耗比红外激光器低84%,在金的焊接上甚至要低92%。这意味着,当红外激光器需要10kW的激光功率来焊接铜或金材时,使用蓝光激光器需要约1kW或0.5kW的功率。蓝色激光器可用于捕获和阻尼铯原子的热振动。

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近年来,针对材料加工、显示技术和激光医疗等领域,蓝光激光器的应用悄然兴起。随着蓝光光纤耦合技术的不断突破、蓝光器件成本的降低,蓝光激光器已具备向更高功率发展的基本条件。在实际应用中,除了蓝光半导体直接输出的方式外,通过更灵活丰富且安全稳定的光纤输出同样有着广阔的市场前景。目前,市场大部分适用于蓝光波段的光纤工艺和材料属性单一,可选择余地小。在实际应用中,“烧光纤”的现象比较常见,而能匹配的材料很少,工程师很容易陷入“无力回天”的困境。其中多层电极片的连接和电池极耳的焊接,都可以使用蓝色激光器焊接。黑龙江蓝光激光器哪个好

蓝色激光器还可以进行导热焊接模式,这是近红外激光器所无法实现的。黑龙江蓝光激光器哪个好

由于蓝色单个激光半导体芯片具有几瓦的输出功率,而其将功率提高到更高的功率范围是非常耗时且昂贵的。为了开拓蓝光激光的巨大应用潜力而所需的高功率,将需要新的技术方法。迄今为止,半导体蓝光激光器的每个芯片的实际功率在单个波长下约5W[2],因此合束多个芯片输出的光束组合技术对于获得更高的功率输出是必不可少的。光束组合的方法分为相干方法和非相干方法。其中,非相干方法比较实用,无需在激光器之间进行精细的相位控制。非相干方法包括在空间上组合多个光束的空间组合方法,在偏振分束器中组合正交偏振光的偏振组合方法,以及在同轴上组合不同波长的波长组合方法。每种方法都有其优点和缺点,并且还可以组合使用每种方法。黑龙江蓝光激光器哪个好

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