Meilleure source laser à fibre | Source laser UV | Source laser CO2 | Source laser verte

Le laser, abréviation de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, est un type de lumière puissant qui est amplifié par le processus d'émission stimulée. Il trouve de nombreuses applications dans divers domaines, notamment la fabrication industrielle, la communication de l'information, les sciences biomédicales, la recherche et l'armée. Cela est dû à ses caractéristiques uniques telles qu’une faible divergence, une luminosité élevée, une bonne monochromaticité et une bonne cohérence.

Nos sources laser couvrent un large éventail de spécifications :

– Pleine longueur d'onde : 213 nm à 10600 XNUMX nm
– Largeur d'impulsion totale : nanosecondes (ns) à femtosecondes (fs)
– Pleine puissance laser : 3W à 60KW

Une source laser se compose généralement de trois composants principaux : une source de pompe qui fournit de l'énergie, un milieu de gain qui amplifie le laser et une cavité résonante qui réfléchit la lumière dans les deux sens à travers le milieu de gain, ce qui entraîne une puissance laser amplifiée.

Les sources laser peuvent être classées en fonction de diverses dimensions telles que la méthode de pompage, le milieu de gain, le mode de fonctionnement, la puissance de sortie et la longueur d'onde de sortie. Par exemple, les lasers peuvent être classés en lasers à pompe optiques, électriques, chimiques, thermiques et nucléaires en fonction de leurs sources d'énergie. Ils peuvent également être classés en lasers à liquide, à gaz et à solide en fonction de leur support de gain.

Les lasers à solide et à fibre sont les types les plus couramment utilisés sur le marché. Les lasers à fibre sont idéaux pour la découpe, le soudage, le perçage et le frittage macroscopiques de matériaux métalliques en raison de leur puissance moyenne élevée et de leurs forts effets thermiques. D'autre part, les lasers à semi-conducteurs sont préférés pour le microtraitement fin de matériaux fins et cassants et de matériaux non métalliques en raison de leur puissance de crête élevée, de leurs faibles effets thermiques et de leur grande précision de traitement.

Les sources laser peuvent également être classées en lasers à ondes continues ou pulsées en fonction de leurs modes de fonctionnement. Les lasers pulsés se divisent en lasers à impulsions longues (ms, us), à impulsions courtes (ns) et à impulsions ultra-courtes (ps, fs). Plus la largeur d'impulsion et la longueur d'onde sont courtes, plus la précision du traitement est élevée.

Enfin, les lasers peuvent être classés en lasers infrarouges, visibles et ultraviolets en fonction de leurs longueurs d'onde de sortie. Différents matériaux ont des plages d'absorption différentes pour différentes longueurs d'onde de lumière, c'est pourquoi des lasers à longueurs d'onde différentes sont utilisés pour des applications spécifiques de traitement de matériaux.

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