Comprendre la technologie laser : guide du débutant sur les principaux types et termes de laser

Apr 13, 2026

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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.

 

Terminologie laser

Dimensions de classification de base

Longueurs d'onde typiques :

Principal Applicable

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

Laser à fibre

Matériau de travail (fibre optique dopée aux terres rares)

1,06 µm (proche-infrarouge)

Divers métaux et certains plastiques durs

Laser YAG

Matériau de travail (Cristal solide) - Cristal dopé Nd:YAG

1,06 µm (proche-infrarouge)

Métaux (progressivement remplacés par les lasers à fibre)

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

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

Laser Excimer

Matériau de travail (gaz)

193 nm, 248 nm (ultraviolet profond)

Chirurgie de correction de la myopie, lithographie semi-conductrice

Laser à colorant

Matériau de travail (liquide)

Longueurs d'onde accordables :

Recherche scientifique, analyse spectrale

Laser CW

Mode de sortie (continu)

-

Convient au soudage de précision, au soudage de matériaux hautement réfléchissants et aux appareils-sensibles à la chaleur

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

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

├─ Laser nanoseconde

Largeur d'impulsion (10⁻⁹ secondes)

-

Marquage industriel, gravure, nettoyage, dérouillage

├─ Laser picoseconde

Largeur d'impulsion (10⁻¹² secondes)

-

Usinage de haute-précision, découpe de matériaux fragiles, réparation OLED

└─ Laser femtoseconde

Largeur d'impulsion (10⁻¹⁵ secondes)

-

Chirurgie ophtalmique, recherche en physique fondamentale, micro-usinage ultra-fin

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)

Laser visible

Longueur d'onde/spectre (visible à l'œil humain)

780 nm ~ 2 500 nm

Technologie d'affichage, indicateurs, traitement de matériaux spéciaux

├─ 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.

├─ 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.

├─ 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.

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.

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