Professionele kennis

glasvezel laser

2021-05-31
Fiberlasersgebruik met zeldzame aarde gedoteerde vezels als versterkingsmedium en het pomplicht vormt een hoge vermogensdichtheid in de vezelkern, waardoor de "populatie-inversie" van het gedoteerde ionenenergieniveau wordt veroorzaakt. Wanneer een positieve feedbacklus (die een resonantieholte vormt) op de juiste manier wordt toegevoegd, produceert deze laseroutput.
Het toepassingsbereik van fiberlaser is zeer breed, inclusief fibercommunicatie, laserruimteonderzoek op afstand, scheepsbouw, automobielproductie, lasergraveermachine, lasermarkeermachine, lasersnijmachine, drukrol, metaal en niet-metalen boren/snijden/lassen ( Messinglassen, blussen, bekleding en dieplassen), militaire en nationale defensiebeveiliging, medische apparatuur en uitrusting, grootschalige infrastructuur, enz.
Fiberlasers zijn, net als andere lasers, samengesteld uit een werkmedium dat fotonen kan genereren, een optische resonator waarmee fotonen kunnen worden teruggekoppeld en resonant versterkt in het werkmedium, en een pompbron die lichtovergangen opwekt, maar het werkmedium van de fiberlaser Het is een gedoteerde vezel die ook een rol speelt bij het geleiden van golven. Daarom is de fiberlaser een resonantieapparaat van het golfgeleidertype.
Fiberlasers gebruiken over het algemeen optische pompmethoden. Het pomplicht wordt in de vezel gekoppeld en de fotonen bij de pompgolflengte worden door het medium geabsorbeerd om een ​​populatie-inversie te vormen. Ten slotte wordt gestimuleerde straling gegenereerd in het vezelmedium om de laser uit te voeren. Daarom is de fiberlaser in wezen een golflengte-omzetter.
De resonantieholte van een fiberlaser bestaat over het algemeen uit twee zijden en een paar vlakke spiegels, en het signaal wordt in de holte verzonden in de vorm van een golfgeleider.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept