Le principali differenze tra i laser CO2 eLaser a fibrasi riflettono nei materiali di lavoro, nella potenza, nell’efficienza e nelle applicazioni. La sostanza di lavoro del laser ad anidride carbonica è l'anidride carbonica ed è un laser a gas. La sua lunghezza d'onda è di 10,6 micron e il laser in uscita può essere un'onda continua o un'onda a impulsi. La potenza massima del laser raggiungibile in modalità continua è di 20KW. Inoltre, i laser ad anidride carbonica sono ampiamente utilizzati in campi industriali, come il taglio di lamiere, tra cui alluminio, acciaio e acciaio inossidabile.
La sostanza di lavoro del laser a fibra è la fibra ottica e la lunghezza d'onda del laser in uscita è 1,06 micron. Rispetto ai laser ad anidride carbonica, i vantaggi dei laser a fibra sono che hanno una maggiore potenza e una maggiore efficienza di conversione fotoelettrica, quindi sono superiori in termini di qualità e velocità di utilizzo. Inoltre, i laser a fibra vengono utilizzati anche in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui la lavorazione dei materiali, le cure mediche, le comunicazioni e altri campi.
Panoramica sul laser CO2
Il laser ad anidride carbonica può essere definito “l'uomo invisibile” perché il laser che emette ha una lunghezza d'onda di 10,6 micron. Si trova nella regione degli infrarossi e non può essere rilevato ad occhio nudo. Funziona in due modalità: continua e pulsata. La potenza del laser generata in modalità continua può raggiungere più di 20 kilowatt. Il laser pulsato con una lunghezza d'onda di 10,6 micron è anche il laser più potente.
Le persone lo hanno usato per "espellere" i neutroni dai nuclei atomici. L’emergere dei laser ad anidride carbonica rappresenta un progresso importante nello sviluppo dei laser e un risultato importante nella ricerca sulle armi ottiche e sulla fusione nucleare.
Il laser ad anidride carbonica più comune è un tubo di scarica lungo circa 1 metro. Il laser che produce è invisibile e brucia i mattoni finché non emettono una luce bianca abbagliante. Il laser ad anidride carbonica è stato utilizzato per la prima volta nel 1964 con una lunghezza d'onda di 10,6 μm.
Panoramica sul laser a fibra
Il laser a fibra si riferisce a un laser che utilizza fibra di vetro drogata con elementi di terre rare come mezzo di guadagno. Il laser a fibra può essere sviluppato sulla base di un amplificatore a fibra: sotto l'azione della luce della pompa, è facile formare un'elevata densità di potenza nella fibra, causando il laser. Il livello di energia laser del materiale di lavoro è "numero di particelle invertito". Quando viene opportunamente aggiunto un circuito di feedback positivo (per formare una cavità risonante), è possibile formare un'uscita di oscillazione laser.
I laser a fibra hanno un'ampia gamma di applicazioni, tra cui comunicazioni laser a fibra, comunicazioni spaziali laser a lunga distanza, costruzioni navali industriali, produzione automobilistica, incisione laser, marcatura laser, taglio laser, rulli di stampa, perforazione/taglio/saldatura di metalli e non metalli ( brasatura, tempra Acqua, rivestimento e saldatura profonda), difesa e sicurezza militare, attrezzature e attrezzature mediche, infrastrutture su larga scala, come fonte di pompa per altri laser, ecc.
La differenza tra laser ad anidride carbonica e laser a fibra
La differenza principale tra il laser a fibra e il laser ad anidride carbonica è che il materiale di lavoro dei due è diverso. Il materiale di lavoro del laser a fibra è la fibra ottica, mentre il materiale di lavoro del laser ad anidride carbonica è l'anidride carbonica. È un laser a gas. Inoltre, anche il potere dei due è relativamente grande. la differenza.
Attualmente, i laser a fibra vengono utilizzati principalmente da poche centinaia di watt a diversi kilowatt, mentre i laser ad anidride carbonica sono comunemente utilizzati nella gamma di potenza compresa tra 80 W e 600 W. L'efficienza di conversione fotoelettrica dei laser a fibra è superiore a quella dei laser ad anidride carbonica. In termini di qualità e velocità di taglio, i laser a fibra sono migliori dei laser ad anidride carbonica. In termini di costi di utilizzo e manutenzione, i laser a fibra sono inferiori rispetto ai laser ad anidride carbonica. In termini di investimento una tantum, i laser a fibra richiedono meno dei laser ad anidride carbonica; inoltre, sia i laser a fibra che i laser ad anidride carbonica richiedono refrigeratori per raffreddarli.
Applicazioni del laser CO2
Il laser ad anidride carbonica è uno sviluppo iniziale e una tecnologia laser matura. Utilizza il gas anidride carbonica come sostanza di lavoro e può produrre laser a infrarossi con una lunghezza d'onda di 10,6 micron. È caratterizzato da un'elevata potenza di uscita continua. Già alla fine degli anni '70 era ampiamente utilizzato in vari campi come la lavorazione dei materiali, l'uso medico, le armi militari e la misurazione ambientale.
Nel campo della produzione industriale, i laser ad anidride carbonica vengono utilizzati principalmente per il taglio e l'incisione di materiali non metallici, tra cui plastica, gomma, legno, pelle, ecc. Inoltre, viene comunemente utilizzato anche in processi come la marcatura e la saldatura, in particolare nel settore automobilistico, navale, aerospaziale e in altri settori.
In campo medico, i laser ad anidride carbonica vengono utilizzati principalmente per la cosmetologia medica e il trattamento delle malattie della pelle. Ad esempio, i progetti di bellezza come la rimozione delle lentiggini e la depilazione laser, nonché il trattamento di malattie della pelle come la psoriasi e la dermatite, sono inseparabili dai laser ad anidride carbonica.
Applicazioni del laser a fibra
Il laser a fibra è un laser che utilizza fibra di vetro drogata con elementi di terre rare come mezzo di guadagno. È ampiamente utilizzato nella comunicazione in fibra laser, nella comunicazione spaziale laser a lunga distanza, nella costruzione navale industriale, nella produzione automobilistica e in altri campi. Nello specifico, può essere utilizzato per il taglio, la lavorazione e la manipolazione di materiali metallici e non metallici, come incisione laser, marcatura laser, taglio laser, rulli di stampa, ecc. Inoltre, i laser a fibra sono ampiamente utilizzati anche in campi come quello medico monitoraggio sanitario e ambientale, come apparecchiature e attrezzature mediche.
Vale la pena notare che, in base alle diverse caratteristiche del dominio temporale dell'uscita laser, i laser a fibra possono essere suddivisi in laser a fibra pulsata e laser a fibra continua. Queste due tipologie di laser fibra hanno diverse applicazioni tipiche anche in campo industriale. Inoltre, con l'avvento dei laser a fibra a doppio strato ad alta potenza, i loro campi di applicazione sono in rapida espansione, tra cui l'elaborazione laser, la portata laser, il radar laser, l'imaging artistico laser, l'anticontraffazione laser e la biomedicina.
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