Êtes-vous nouveau dans l’industrie du laser ?
Si tel est le cas, vous avez probablement rencontré un large éventail de termes techniques qui peuvent sembler insurmontables au début. Comprendre les bases est le moyen le plus rapide de se mettre à jour.
Cette fiche présente les classifications laser les plus importantes de manière simple et structurée, vous aidant ainsi à comprendre rapidement le fonctionnement des différents lasers et les endroits où ils sont utilisés.
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Terminologie laser |
Dimensions de classification de base |
Longueurs d'onde typiques : |
Principal Applicable |
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Laser CO2 |
Matériau de travail (gaz CO2) |
10,6 µm (infrarouge lointain-) |
Matériaux non-métalliques tels que le bois, le cuir, l'acrylique et le papier |
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Laser à fibre |
Matériau de travail (fibre optique dopée aux terres rares) |
1,06 µm (proche-infrarouge) |
Divers métaux et certains plastiques durs |
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Laser YAG |
Matériau de travail (Cristal solide) - Cristal dopé Nd:YAG |
1,06 µm (proche-infrarouge) |
Métaux (progressivement remplacés par les lasers à fibre) |
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Laser ultraviolet |
Matériau de travail (généralement un doublement de fréquence solide) |
355 nm (ultra-violet) |
Matériaux sensibles à la chaleur-tels que le verre, la céramique, les copeaux et les plastiques |
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Laser à semi-conducteur |
Matériau de travail (semi-conducteur) |
Large plage (par exemple, 808 nm, 980 nm) |
Communications, électronique grand public, impression laser, esthétique médicale |
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Laser Excimer |
Matériau de travail (gaz) |
193 nm, 248 nm (ultraviolet profond) |
Chirurgie de correction de la myopie, lithographie semi-conductrice |
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Laser à colorant |
Matériau de travail (liquide) |
Longueurs d'onde accordables : |
Recherche scientifique, analyse spectrale |
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Laser CW |
Mode de sortie (continu) |
- |
Convient au soudage de précision, au soudage de matériaux hautement réfléchissants et aux appareils-sensibles à la chaleur |
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Laser QCW |
Mode de sortie (quasi-continu) |
- |
Convient au soudage de précision, au soudage de matériaux hautement réfléchissants et aux appareils-sensibles à la chaleur |
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Laser pulsé |
Mode de sortie (impulsion intermittente) |
- |
Terme général : traitement utilisant des impulsions intermittentes à haute énergie- ; la zone affectée par la chaleur-est généralement plus petite que la CW |
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├─ Laser nanoseconde |
Largeur d'impulsion (10⁻⁹ secondes) |
- |
Marquage industriel, gravure, nettoyage, dérouillage |
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├─ Laser picoseconde |
Largeur d'impulsion (10⁻¹² secondes) |
- |
Usinage de haute-précision, découpe de matériaux fragiles, réparation OLED |
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└─ Laser femtoseconde |
Largeur d'impulsion (10⁻¹⁵ secondes) |
- |
Chirurgie ophtalmique, recherche en physique fondamentale, micro-usinage ultra-fin |
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Laser proche-infrarouge |
Longueur d'onde/spectre (lumière invisible) |
- |
Bande d'ondes principale pour le traitement industriel (les fibres optiques/YAG/semi-conducteurs appartiennent tous à cette catégorie) |
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Laser visible |
Longueur d'onde/spectre (visible à l'œil humain) |
780 nm ~ 2 500 nm |
Technologie d'affichage, indicateurs, traitement de matériaux spéciaux |
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├─ Laser rouge |
Longueur d'onde/spectre (longue longueur d'onde) |
400 nm - 700 nm |
Pointeurs laser, niveaux, premiers stockages optiques (DVD), principalement utilisés pour le pointage et l'alignement (comme lumière auxiliaire), rarement utilisés directement dans la découpe industrielle. |
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├─ Laser vert |
Longueur d'onde/spectre (longueur d'onde moyenne) |
635 nm ~ 650 nm |
Soudure de métaux hautement réfléchissants (cuivre/or), afficheurs laser, esthétique médicale, soudure cuivre et or, gravure interne sur verre, afficheurs laser. |
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├─ Laser bleu |
Longueur d'onde/spectre (longueur d'onde courte) |
532 nm |
Soudage du cuivre (taux d'absorption extrêmement élevé), projection laser, impression 3D, soudage de métaux hautement réfléchissants comme le cuivre et l'or (taux d'absorption élevé), écrans laser. |
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Laser ultraviolet profond |
Longueur d'onde/spectre (longueur d'onde extrêmement courte) |
< 300 nm (e.g., 193 nm, 248 nm) |
Lithographie de haute-précision, biomédecine (généralement générée par excimère ou doublement de fréquence à l'état solide-), micro-usinage de précision |
Étant donné que ces classifications décrivent différents aspects d’un laser, elles se chevauchent souvent :
Un seul système laser peut appartenir à plusieurs catégories.
Par exemple, un laser UV peut également être à la fois un laser DPSS et un laser picoseconde.
Les modes de sortie (CW, QCW, pulsé) sont indépendants du support de gain.
Par exemple, il existe à la fois des lasers à fibre CW et des lasers à fibre QCW.
DPSS fait référence à une structure technique (diode pompant un cristal solide), et non à un type de laser autonome. Ses applications dépendent de la longueur d'onde de sortie finale.
La classification des longueurs d'onde décrit la plage spectrale et non la source laser elle-même.
Par exemple, les lasers à fibre, les lasers YAG et les lasers à diode fonctionnent généralement dans le proche -infrarouge.
Conclusion
Comprendre ces trois dimensions principales -moyen de gain, mode de sortie et longueur d'onde-fournit une base solide pour l'apprentissage de la technologie laser.
Une fois que vous avez compris leurs relations, il devient beaucoup plus facile de choisir le système laser adapté à votre application, qu'il s'agisse de traitement de précision de la céramique, de découpe de métal ou de microfabrication.
Pensées finales
La technologie laser peut sembler complexe au premier abord, mais elle devient beaucoup plus facile à comprendre lorsqu'on l'envisage à travers trois dimensions clés :
Gain moyen, mode de sortie et longueur d'onde.
Une fois ces principes fondamentaux clairs, sélectionner le bon équipement devient plus simple.
Pour les entreprises travaillant avec des céramiques avancées, investir dans une solution spécialisée-telle qu'une-machine de découpe laser pour céramique de haute précision de Yuchang Laser-peut améliorer considérablement la qualité du produit, l'efficacité de la production et la fiabilité à long-terme.