Didelės galios pluošto lazeriaitaip pat parodė didelį pritaikymo potencialą energijos tyrime, dideliuose moksliniuose įrenginiuose, kosmoso, aplinkos mokslų ir kitose srityse ir taps galingu įrankiu žmonėms suprasti ir pakeisti pasaulį.

Didelės galios skaidulinių lazerių pranašumai yra tokie.
(1) Sijos kokybė yra gera. Šviesolaidžio bangolaidžio struktūra lemia, kad skaiduliniu lazeriu lengva gauti vieno skersinio režimo išvestį, jį mažiau veikia išoriniai veiksniai ir galima pasiekti didelio ryškumo lazerio išvestį.
(2) Didelis efektyvumas. Skaiduliniai lazeriai gali pasiekti aukštą šviesos ir šviesos konversijos efektyvumą, kaip siurblio šaltinį pasirenkant puslaidininkinį lazerį, atitinkantį emisijos bangos ilgį ir legiruotų retųjų žemių elementų sugerties charakteristikas. Iterbiu legiruotiems didelės galios skaiduliniams lazeriams paprastai pasirenkami 915 nm arba 975 nm puslaidininkiniai lazeriai. Dėl paprastos Yb3 plus energijos lygio struktūros tokie reiškiniai kaip konversija į viršų, sužadintos būsenos absorbcija ir koncentracijos gesinimas atsiranda retai, o fluorescencijos trukmė yra ilga. Energija gali būti efektyviai saugoma, kad būtų pasiektas didelės galios veikimas. Bendras komercinių šviesolaidinių lazerių elektrooptinis efektyvumas siekia net 25 procentus, o tai padeda sumažinti išlaidas, taupyti energiją ir apsaugoti aplinką.
(3) Geros šilumos išsklaidymo charakteristikos. Skaiduliniuose lazeriuose kaip lazerio stiprinimo terpės naudojami pailgi retųjų žemių elementais legiruoti pluoštai, kurių paviršiaus ploto ir tūrio santykis yra labai didelis. Tai yra apie 1000 kartų daugiau nei kietojo bloko lazeris ir turi natūralų šilumos išsklaidymo pranašumą. Esant vidutinei ir mažai galiai, nereikia specialaus optinio pluošto aušinimo. Didelės galios atveju šilumai išsklaidyti naudojamas vandens aušinimas, kuris taip pat gali veiksmingai išvengti pluošto kokybės ir efektyvumo pablogėjimo, kurį sukelia šiluminis poveikis kietojo kūno lazeriuose.
(4) Kompaktiška struktūra ir didelis patikimumas. Kadangi skaidulinis lazeris naudoja mažą ir minkštą pluoštą kaip lazerio stiprinimo terpę, naudinga suspausti tūrį ir sutaupyti. Siurblio šaltinyje taip pat naudojamas puslaidininkinis lazeris, kuris yra mažo dydžio ir lengvai moduliuojamas. Komerciniai produktai paprastai gali būti gaminami su košėmis. Kartu su šviesolaidiniais įrenginiais, tokiais kaip šviesolaidinės Bragg grotelės, visi šie įrenginiai gali būti visiškai optinio pluošto, jei jie yra sujungti vienas su kitu. Jie pasižymi dideliu atsparumu aplinkos trikdžiams ir aukštu stabilumu, todėl gali sutaupyti priežiūros laiko ir išlaidų.

Tipiški didelės galios pluoštinių lazerių taikymai
Dėl geros pluošto kokybės, didelio elektrooptinio efektyvumo, kompaktiškos struktūros ir gero patikimumo šviesolaidiniai lazeriai puikiai veikia visais pramoninio apdorojimo, medicininio gydymo, nuotolinio stebėjimo, saugumo, mokslinių tyrimų ir kitose srityse.
Pramonėje šviesolaidinius lazerius pagal išėjimo galią galima suskirstyti į tris lygius: mažos galios skaidulinius lazerius (<50 watts), mainly used in microstructure processing, laser marking, resistance adjustment, precision drilling, metal engraving, etc.; medium-power fiber lasers (50-500 watts), mainly used in drilling, welding, cutting and surface treatment of thin metal plates; high-power fiber lasers (>1000 vatų), daugiausia naudojamas storoms metalinėms plokštėms pjaustyti, metalo paviršiaus padengimui, specialių plokščių trimačiui apdirbimui ir kt. Lankstus optinio pluošto bruožas gali būti gerai derinamas su roboto ranka, kad atitiktų įvairių sudėtingų pramonės šakų taikymo reikalavimus. aplinkos. Pastaraisiais metais atsiradusi 3D spausdinimo technologija ypač reikalauja tokios didelio ryškumo lazerinės sistemos.
Medicinos srityje idealus lazerio bangos ilgis yra 1,3 mikrono, kuris gali būti naudojamas diagnostiniam vaizdavimui; Operacijai galima naudoti nuo 1,5 mikronų (vandens absorbcijos smailės) iki 4 mikronų. Didžiausias šviesolaidinių lazerių privalumas yra jų kompaktiška, lenkiama geometrija. Trumpo koherentinio bangos ilgio šviesos šaltinis, turintis platų spektro diapazoną ir didelę išėjimo galią, yra raktas į didelės spartos, itin didelės skiriamosios gebos optinės koherentinės tomografijos sistemą. Erbiu legiruoti skaiduliniai lazeriai ir iterbiu legiruoti Ramano pluošto lazeriai turi tipinius optinės koherentinės tomografijos reikalavimus: maži ir kompaktiški, tvirti, prieinami, palyginti didelės galios ir didelės skiriamosios gebos be optinio derinimo. Didelės galios erbiu legiruoti skaiduliniai lazeriai ir tuliu legiruoti skaiduliniai lazeriai puikiai tinka medicinos ir chirurgijos reikmėms. Tyrėjai išsiaiškino, kad lazeris gali ne tik greitai nupjauti ir koaguliuoti minkštuosius audinius, bet ir turi hemostatinę funkciją, kai bangos ilgis siekia 1,94 mikrono. O dėl puikios šviesolaidinių lazerių spindulių kokybės operacija atliekama itin tiksliai.

Nuotolinio stebėjimo srityje vidutinio infraraudonųjų spindulių pluošto lazerių, tokių kaip erbiu legiruotų skaidulinių lazerių ir tuliu legiruotų pluoštinių lazerių, išėjimo bangos ilgis yra atmosferos lange, kuris gali prasiskverbti per atmosferą su mažais nuostoliais. Visų pirma, su tuliu legiruotais skaiduliniais lazeriais lengviau išgauti didelę galią akims saugioje juostoje ir jie turi daugiau pranašumų stiprinant galią. Dar vienas šviesolaidinių lazerių privalumas – jie yra kompaktiški ir nešiojami, o tai padės sumažinti aviacijos ar kosmoso transporto priemonių apkrovą.
Krašto apsaugos ir karinių reikalų srityje lazeriai plačiai naudojami radarų aptikimui, saugiam ryšiui, vadovavimui ir žudymui. Nuo pat pluoštinio lazerio gimimo jis tapo populiariu šviesos šaltiniu naujos kartos lazeriniams ginklams dėl savo unikalių pranašumų. Šviesolaidinio lazerio aukšto spindulio kokybė ypač tinka energijos sodinukų perdavimui dideliais atstumais. Palyginti su kitais šviesos šaltiniais, jo mažesnis dydis yra palankus dideliam paleidimo platformos mobilumui ir pagerina prisitaikymą bei išgyvenamumą mūšio lauke. Mūšio lauke Afganistane SPATA lazerinė minų valymo sistema „Zeus“ atliko minų valymo užduotis. Nuo 2009 m. JAV karinis jūrų laivynas ne kartą naudojo šviesolaidines lazerines sistemas, skirtas naikinti nepilotuojamus orlaivius, artilerijos sviedinius ir mažus laivus, o 2014 m. jos buvo įdiegtos karo laivuose. 2012 m. Vokietijos gynybos ginklų prekiautojas Rheinmetall paleido dvigubą vamzdinė lazerinė sistema su 50 kilovatų išėjimo galia, kuri demonstraciniuose eksperimentuose sulaikė ir sunaikino tokius taikinius kaip dronai ir artilerijos sviediniai.
Lazerinis ginklas
Lazerinis ginklas yra naujos koncepcijos ginklas, kuris sparčiai vystosi. Lazeriniai ginklai šviesos greičiu skleidžia didelės energijos lazerio šviesą į taikinio paviršių ir pažeidžia pagrindinius prietaisus, tokius kaip fotoelektrinis aptikimas, navigacija ir nukreipimas, arba paverčia taikinį „aklu, aklu“ arba perdega per transporto priemonės apvalkalą. numušti jį arba susprogdinti kurą, kad jis sprogtų ore, o sugadinimo užduotį galima atlikti per trumpą laiką. Nuo pat lazerinių ginklų gimimo jo vystymasis patyrė daug pakilimų ir nuosmukių. Kietojo kūno lazerių technologijų, tokių kaip pluoštiniai lazeriai, branda suteikė naują impulsą lazerinių ginklų kūrimui ir tapo didžiausių karinių jėgų tyrimų centru. Šiuo metu JAV, Jungtinė Karalystė, Rusija, Vokietija, Indija ir kitos šalys pradėjo kurti lazerinius ginklus ir atliko su tuo susijusius bandymus. Jau visai netrukus į mūšio lauką pateks lazeriniai ginklai.

Skaidulinio lazerio technologija yra didelės galios ir didelio ryškumo lazerio plėtros kryptis. Ji organiškai integruoja bangolaidžio pluošto technologiją ir puslaidininkinio lazerio siurbimo technologiją. Tikimasi, kad didelės galios skaidulinis lazeris su optiniu pluoštu kaip nešiklis ateityje patenkins neatidėliotiną didelės galios ir didelio efektyvumo lazerių poreikį pažangios lazerių gamybos ir karinės gynybos srityse. Tai pažangiausia technologija, turinti svarbią strateginę reikšmę šalies ekonomikai ir nacionaliniam saugumui. Didelės galios šviesolaidiniai lazeriai taip pat parodė didelį pritaikymo potencialą energijos tyrime, dideliuose moksliniuose įrenginiuose, kosmoso moksle, aplinkos moksle ir kitose srityse ir taps galingu įrankiu žmonėms suprasti ir pakeisti pasaulį.
Kontaktinė informacija:
Jei turite kokių nors idėjų, nedvejodami pasikalbėkite su mumis. Nesvarbu, kur yra mūsų klientai ir kokie yra mūsų reikalavimai, sieksime savo tikslo teikti klientams aukštą kokybę, žemas kainas ir geriausias paslaugas.
El. paštas:info@loshield.com
Tel.:0086-18092277517
Faksas: 86-29-81323155
„Wechat“:0086-18092277517








