Zastosowanie laser

Jul 15, 2025 Zostaw wiadomość

Laser 1535 Nmma unikalne zalety w radarze laserowym, medycznym i innych polach ze względu na jego niską utratę transmisji atmosferycznej i wysokie bezpieczeństwo wzroku . szkło erbium (ER: szkło), ponieważ pożywka wzmocnienia stała się idealnym wyborem do osiągnięcia impulsów o wysokiej energii ze względu na szerokie spektrum fluorescencji i wysoką energię; and the compact design of microchip lasers further improves the system integration. Passive Q-switching technology achieves pulse compression through saturable absorbers (such as Cr:YAG, SESAM). Compared with active Q-switching, its structure is simpler and the cost is lower, providing a key technical path for cost-effective pulse lasers.

1535nm Microchip Lasers

Kluczowe technologie laserów mikroczip

1. Wybierz średni wybór

Struktura poziomu energii szkła domieszkowanego: Przejście ⁴i₁₃/₂ → ⁴i₁₅/₂ jonów Ern⁺ generuje emisję laserową 1535 nm, zawierającą szerokie widmo fluorescencyjne (~ 50 nm) i możliwość przechowywania energii, co sprawia, że jest odpowiednia dla wyjściowej impulsu .}

Porównanie materiałów gospodarza:

Szkło fosforanowe: Wysoka rozpuszczalność er³⁺ (umożliwiająca ciężkie domieszkowanie), ale niskie przewodnictwo cieplne, idealne do przechowywania o wysokiej energii .

Szklanka krzemianowa: Lepsza stabilność termiczna, ale niższa rozpuszczalność E 7, wymagająca kompromisu między wzmocnieniem a zarządzaniem termicznym .

2. pasywne komponenty z przełączaniem Q

Neatowe materiały absorbujące:

CO²⁺: mgal₂o₄: Nadaje się dla pasma 1 .} 5 μm z dostrajającą głębokością modulacji, ale ograniczonym progiem uszkodzeń.

Nanorurki węglowe (CNT): Bardzo szybki czas odzyskiwania i niski koszt, ale potrzebna jest optymalizacja jednolitości .

Projektowanie łącznika wyjściowego: High reflectivity (>99%) Optymalizacja w celu zwiększenia akumulacji energii wewnątrzkawościowej podczas dopasowania głębokości modulacji nasyconego absorbera .

3. Źródło pompy i zarządzanie termicznie

980 nm pompowanie LD: Dopasowuje pik absorpcyjny ⁴i₁₅/₂ → ⁴i₁₁/₂, poprawiając wydajność kwantową (~ 80%) .

Wyzwania termiczne: Wysoka gęstość mocy struktury mikroczipów może wywoływać soczewkę termiczną, wymagającTechniki wiązania(e . g ., au-sn lut) w celu zmniejszenia międzyfazowego oporu termicznego lubZabocze mikrokanałowedla ulepszonego chłodzenia konwekcyjnego .

4. Parametry wydajności impulsu

Energia wyjściowa: Millijoule-poziom (1–10 MJ), w zależności od średniej wielkości i energii pompy .

Szerokość pulsu: Zakres nanosekund (1–10 ns), określony przez nasycony czas odzyskiwania absorbera i długość wnęki .

Wskaźnik powtórzeń: Od Hz do KHz, gdzie wysokie wskaźniki powtórzeń wymagają wydajnego zarządzania termicznego .

Principle of 1535nm Erbium Glass Microchip Laser

Podstawowe pola aplikacji

1. Systemy lidarowe

BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZEŃSTWA 1535 NMDo aplikacji motoryzacyjnych i powietrznych

Wysokopulowe impulsy zwiększają zakres wykrywania i stosunek sygnału do szumu

Doskonałe charakterystyki transmisji atmosferycznej w porównaniu z laserami 1064 nm

2. leczenie medyczne i estetyczne

Optymalny szczyt wchłaniania wodyW przypadku procedur dermatologicznych (rewizja blizny, zmiany naczyniowe)

Minimalnie inwazyjna ablacja tkanki z precyzyjnym ograniczeniem termicznym

Zmniejszone ryzyko uszkodzeń ubocznych w zastosowaniach okulistycznych

3. Przetwarzanie materiałów przemysłowych

Precyzyjne obróbkamateriały niemetaliczne(Polimery, ceramika, kompozyty)

Systemy sprzężone z światłowodami umożliwiają elastyczne konfiguracje przetwarzania

Wysoka moc szczytowa umożliwia czyste krawędzie cięcia z minimalnymi strefami dotkniętymi ciepłem

4. systemy obrony i bezpieczeństwa

MIL-Standardowy zgodnośćLaserowe zasady i designiści

Niskie prawdopodobieństwo charakterystyki przechwytywania (LPI) dla tajnych operacji

Zwiększona widoczność pola bitwy poprzez atmosferyczne obskurantów

1535nm

5. Badania naukowe

Efektywne źródło pompy dlaKonwersja częstotliwości w połowie IR(3-5 μm generowanie)

Spektroskopia o wysokiej rozdzielczości do detekcji pary wodnej atmosferycznej

Nieliniowe badania optyczne z wykorzystaniem ultrashortowych impulsów o wysokiej intensywności

Zalety technologiczne:

Compact Microchip Architecture umożliwia miniaturyzację systemu

Pasywne przełączanie Q zapewnia niezawodne wytwarzanie impulsu

Doskonała jakość wiązki (m² <1,2) dla precyzyjnych zastosowań

1535 nm szklane szklane szklane lasery mikroczipowe: niezastąpione zalety i przyszłe perspektywy

1. unikalne zalety na wielu polach

Lidar:Bezpieczna oczu długość fali 1535 nmWłącza wykrywanie dalekiego zasięgu i wysokiej rozdzielczości bez ograniczeń regulacyjnych, co czyni go niezbędnym dla pojazdów autonomicznych i mapowania lotniczego .

Zastosowania medyczne: Doskonałydopasowanie wchłaniania wody(1535 nm wyrównuje się do wchłaniania szczytowej wody w tkankach) zapewnia precyzyjną ablację przy minimalnym uszkodzeniu termicznym, krytycznym dla dermatologii i minimalnie inwazyjnej operacji .

Przetwarzanie przemysłowe: Niemetaliczna obróbka materiałowa (e . g ., PCB, ceramika) korzysta z długości faliWysoka wydajność absorpcji, Zmniejszenie odpadów energetycznych i poprawa jakości krawędzi .

Obrona: Zgodnie zStandardy bezpieczeństwa oka klasy 1(IEC 60825), umożliwiając bezpieczniejsze rozmieszczenie w wojskowych zasobnikach i docelowych designatorach .

Badania naukowe: Działa jaklaser nasion do generacji w połowie IR(poprzez konwersję nieliniową), umożliwiając badania spektroskopii molekularnej i monitorowania atmosferycznego .

2. Przyszłe rozszerzenie poprzez przełamy technologiczne

Komunikacja kwantowa:

1535 Nm jest zgodne zokna transmisji światłowodowej o niskiej zawale, dzięki czemu jest idealny do dystrybucji kluczowych (QKD) w bezpiecznej komunikacji .

Kompaktowy rozmiar laserów mikroczipów może się zintegrować zna chipie kwantowe obwody fotoniczne.

Aplikacje kosmiczne:

Odporność na ciemność wywołane promieniowaniem)

PotencjałMiniaturyzowane poziomy altimetrów laserowychW misjach eksploracyjnych planetarnych .

Zaawansowana produkcja:

Ultraszybki pasywne przełączanie Q.(impulsy sub-NS) mogą włączyćZimna ablacjamateriałów wrażliwych na ciepło (e . g ., elastyczna elektronika) .

Integracja hybrydowa zFotonika krzemowadla systemów wykrywania lab-na-chipie .

Pojawiające się potrzeby obrony:

Zastosowania energii ukierunkowanej(e . g ., Dazzler Laser Dazzler).

Systemy anty-dronowe oparte na lidarZ ulepszoną penetrację atmosferyczną .

 

Unikalna kombinacja bezpieczeństwa, wydajności i kompaktowania, wydajność i kompaktowa, wydajność i kompaktowość 1535 nm ER: Szklana Mikroczip, zapewnia jego niezbędność w obecnych aplikacjach . Przyszłe postępy w technologii kwantowej, optyki kosmicznej i ultraszybkiej produkcji może odblokować zastosowania transformacyjne

 

Informacje kontaktowe:

Jeśli masz jakieś pomysły, możesz z nami porozmawiać . Bez względu na to, gdzie są nasi klienci i jakie są nasze wymagania, będziemy przestrzegać naszego celu, aby zapewnić naszym klientom wysoką jakość, niskie ceny i najlepszą usługę .

Wyślij zapytanie

whatsapp

Telefon

Adres e-mail

Zapytanie