Master Oscillator Eindversterker. Vergeleken met traditionele vastestof- en gaslasers hebben fiberlasers de volgende voordelen: hoge conversie-efficiëntie (licht-naar-licht conversie-efficiëntie meer dan 60%), lage laserdrempel; eenvoudige structuur, werkmateriaal is flexibel medium, gemakkelijk te gebruiken; hoge bundelkwaliteit (het is gemakkelijk om de diffractielimiet te naderen); de laseroutput heeft veel spectraallijnen en een breed afstembereik (455 ~ 3500nm); klein formaat, lichtgewicht, goed warmteafvoereffect en lange levensduur.
Lasersensoren zijn sensoren die lasertechnologie gebruiken om te meten. Het bestaat uit een laser, een laserdetector en een meetcircuit. Lasersensor is een nieuw type meetinstrument. De voordelen zijn dat het contactloze langeafstandsmeting, hoge snelheid, hoge precisie, groot bereik, sterk anti-licht en elektrisch interferentievermogen, enz. Kan realiseren.
Vergeleken met traditionele technologieën zijn de voordelen van fiberlasers op het gebied van straalkwaliteit, scherptediepte en dynamische parameteraanpassing volledig erkend. In combinatie met de voordelen van elektro-optische conversie-efficiëntie, procesveelzijdigheid, betrouwbaarheid en kosten, is het toepassingsniveau van fiberlasers bij de fabricage van medische apparaten (vooral bij fijnsnijden en microlassen) voortdurend verbeterd.
Er vindt een enorme sprong plaats in mobiliteit. Dit geldt zowel in de automobielsector, waar oplossingen voor autonoom rijden worden ontwikkeld, als in industriële toepassingen met robotica en automatisch geleide voertuigen. De verschillende componenten in het hele systeem moeten met elkaar samenwerken en elkaar aanvullen. Het belangrijkste doel is om een naadloos 3D-beeld rond het voertuig te creëren, deze afbeelding te gebruiken om objectafstanden te berekenen en de volgende beweging van het voertuig te starten met behulp van speciale algoritmen.
De traditionele laser gebruikt de thermische accumulatie van laserenergie om het materiaal in het actieve gebied te smelten en zelfs te vervluchtigen. Daarbij zullen een groot aantal chips, microscheurtjes en andere bewerkingsfouten ontstaan, en hoe langer de laser meegaat, hoe groter de schade aan het materiaal. De ultrakorte pulslaser heeft een ultrakorte interactietijd met het materiaal en de energie met één puls is supersterk genoeg om elk materiaal te ioniseren, niet-hotmelt koude verwerking te realiseren en de ultrafijne, lage- voordelen van schadeverwerking onvergelijkbaar met laser met lange puls. Tegelijkertijd hebben ultrasnelle lasers voor de materiaalkeuze een bredere toepasbaarheid, die kunnen worden toegepast op metalen, TBC-coatings, composietmaterialen, enz.
Vergeleken met traditionele oxyacetyleen-, plasma- en andere snijprocessen, heeft lasersnijden de voordelen van een hoge snijsnelheid, smalle spleet, kleine door warmte aangetaste zone, goede verticaliteit van spleetrand, gladde snijrand en vele soorten materialen die met laser kunnen worden gesneden . Lasersnijtechnologie wordt veel gebruikt op het gebied van auto's, machines, elektriciteit, hardware en elektrische apparaten.
Copyright @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - China glasvezeloptische modules, fabrikanten van vezels gekoppelde lasers, leveranciers van lasercomponenten Alle rechten voorbehouden.