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Neue Richtung der Faserlaserentwicklung

Anzahl Durchsuchen:0     Autor:Site Editor     veröffentlichen Zeit: 2022-02-22      Herkunft:Powered

Neue Richtung der Faserlaserentwicklung

Der Anteil vonFaserlaserin industriellerLaserhat stark gesteigert, und sie sind industrielle Laser mit einem sehr großen Marktanteil. Aus der Perspektive der technologischen Entwicklung setzt sich die inländische Faserlaserbranche im Wesentlichen die reife Erfahrung der ausländischen Länder fort. Durch die Pumpenquellenverbesserung, Dopingfaser, Strahlsynthese-Technologie usw. werden die Strom- und Verarbeitungskapazität des Stand-In-Lasers kontinuierlich verbessert, um den Anforderungen der Markierungs- und Schneidfelder gerecht zu werden. Marktnachfrage. Aufgrund des relativ einzelne nachgelagerten Marktes und der relativ konzentrierten Nachfrage nach Laserverarbeitungsleistung ist die inländische Faserlaserindustrie seit langem in der Vergangenheit in einer weitläufigen Betriebsstufe von \"Power-Splitting\", fehlt technologischer Innovation und der Motivation neue Anwendungen ausbauen.

450nm 50mW Einzelmodus Fasergekoppelte Lasermodule-AIMLASERFasergekoppelter Laserdiode-Aimlaser

Was sind die neuen Richtungen für Faserlaser?

Die wichtigsten Begrenzungsfaktoren der Faserlaserleistungsleistung umfassen die Pumpenkraftation, stimulierte Raman-Streuung und thermische Linsen. Die Auswahl von Fasergeräten mit besserer Leistung und Konstruktion und Integration der Geräte kann die Ausgangsleistung von Single-Faser-Faserlasern wissenschaftlicher verbessern. Neben dem kontinuierlichen Anstieg der Leistung, hoher Durchschnittsleistung, hohe Spitzenleistung gepulste Faserlaser, ultra-kurze gepulste Faserlaser, höhere Helligkeit, Modularisierung, Intelligenz, Energieeinsparung und Umweltschutz werden alle wichtige zukünftige Entwicklungsanweisungen von Faserlasern. Aus der Perspektive des materiellen Verarbeitungsantragsmarktes ersetzen hochleistungsfaserlaser traditionelle Verarbeitungsverfahren, und der Anwendungsentgang in den Bereichen dicker Plattenschneiden, Schweißen, Mantel und Reinigung wird allmählich klar. Andererseits werden Faser-Laser-Ultrastast-Laser zu einem sehr attraktiven Wachstumspunkt für Anwendungen in Glas, spröde Materialien, Biomedizin, Displayplatten, Leiterplatten usw. aus der Perspektive von Marktanwendungen, Faserlaser Micro-Nano-Verarbeitung ist immer noch der dominierende Methode der ultraschnellen Laser. Mit der schrittweisen Reife des nachgelagerten Anwendungsmarktes, dem kontinuierlichen Durchbruch der Produktstabilität und der Einpulsenergie sowie der kontinuierliche Fortschritt der Autonomie der Kernkomponenten, wird der ultraspolitische Laseranwendungsmarkt weiter geöffnet.

Brechen Sie die traditionelle Anwendung und erkunden Sie die neue Lasergrenze

Die traditionelle Glasschneidetechnologie verwendet Diamant oder Legierung, um Mikronuten auf dem Glas zu zeichnen, und trifft auf beiden Seiten der Mikronut, um das Glas in der Dickenrichtung zu verlängern, um Längsrisse zu bilden, um das Schneiden zu erreichen, was den Verarbeitungsanforderungen erfüllen kann von traditionellem Glas. In den letzten Jahren, wie Materialien wie Berührungsglas und Saphir in der Smartphones immer beliebter sind, ist die berührungslose ultraschnelle Laserverarbeitung zur wichtigsten Verarbeitungsmethode geworden. Mit den Merkmalen der ultraschnellen Pulszeit und der ultra-hohen Spitzenleistung ermöglicht der ultraschnelle Laser die Energie des optischen Impuls, in einen sehr geringen Wirkungsbereich injiziert zu werden, und die momentane hohe Energiedichte Die Abscheidung ändert die Absorption und Bewegung von Elektronen. Um den Einfluss der Energieübertragung und der Diffusion durch laser lineare Absorption zu vermeiden, um die Präzisionsbearbeitung von spröden Materialien zu realisieren.

Für die Faser-Lasertechnologie kann es in vielen Bereichen wie Zellen, Polen, weichen Verbindungen, flüssigen Injektionslöchern, explosionsgeschützten Ventilen, Modulen und Laschenschweißen im Produktionsprozess von Power-Batterien verwendet werden. Unter ihnen verfügt der MOPA-Pulsed-Faserlaser mit hervorragenden Strahlqualitätseigenschaften, hoher Helligkeit, hoher Spitzenwert, hoher Energie-Dichte-Ausgang, hoher Verarbeitungswirkungsgrad und glattes Schneiden und weist Antireflexionseigenschaften auf, was eine ideale Lichtquelle für das Zellelektroden-Chip-Schneiden ist .

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