在通信領域,激光器是光纖通信系統的關鍵器件,對實現高速、大容量、長距離的通信起著關鍵作用。在光纖通信系統中,激光器將電信號轉換為光信號,通過光纖進行傳輸。隨著信息技術的飛速發展,對通信帶寬和傳輸速率的要求越來越高,推動了激光器技術的不斷革新。早期的半導體激光器主要采用直接調制方式,通過改變注入電流來調制激光的強度,實現信號的傳輸。然而,這種調制方式存在帶寬限制,難以滿足高速通信的需求。為了克服這一問題,人們開發了外調制技術,即在激光器外部使用調制器對激光進行調制,提高了調制速率和信號質量。此外,為了實現長距離的光通信,需要提高激光器的輸出功率和降低光纖的損耗。近年來,摻鉺光纖放大器(EDFA)的出現,解決了光信號在傳輸過程中的衰減問題,延長了光通信的距離。同時,波分復用(WDM)技術的應用,通過在一根光纖中同時傳輸多個不同波長的光信號,極大地提高了光纖的傳輸容量。未來,隨著5G和6G通信技術的發展,對激光器的性能將提出更高的要求,如更高的調制速率、更低的功耗和更穩定的性能,這將進一步推動激光器技術的創新和發展。在追求高精度的醫療領域,邁微激光器以其精細的控制和穩定的輸出,為手術提供了更安全、更高效的選擇。單縱模單橫模激光器
在當今快速發展的生物工程領域,技術的每一次革新都意味著醫療手段的巨大進步。近年來,激光器技術以其高精度、低損傷的特性,在內窺鏡手術中找到了新的用武之地,為醫生提供了前所未有的視野與控制力,極大地推動了生物工程技術的邊界。內窺鏡手術,作為一種通過人體自然腔道或微小切口進入體內進行診斷的先進技術,已經廣泛應用于消化、呼吸、泌尿等多個系統疾病的處理中。然而,傳統內窺鏡手術依賴的照明和切割工具存在視野受限、操作精度不足等問題。激光器的引入,如同一束精確的“微光”,照亮了解決這些難題的道路。激光器以其單色性好、方向性強、能量集中的特點,能夠提供比傳統光源更明亮、更清晰的視野,使醫生能夠更準確地識別組織結構和病變部位。更重要的是,通過精確控制激光的輸出功率和時間,可以實現非接觸式的精確切割、凝固和止血,明顯減少了手術過程中的創傷和出血,加速了患者的術后恢復。785nm窄線寬激光器邁微半導體激光器以其高性價比和滿意的售后服務,贏得了國內外客戶的信賴和支持。
激光器作為現代科技的重要成果,其工作原理基于受激輻射理論,通過粒子數反轉和光的諧振放大實現激光輸出。在激光器內部,工作物質是實現激光產生的關鍵要素。以固體激光器為例,常見的工作物質如釔鋁石榴石(YAG)晶體,內部的離子(如Nd3?)在泵浦源的作用下,從基態躍遷到高能級,形成粒子數反轉分布。此時,當有特定頻率的光子入射,處于高能級的粒子會在該光子的刺激下,躍遷回低能級并釋放出與入射光子頻率、相位、偏振態完全相同的光子,這一過程即為受激輻射。為了實現光的放大,激光器還設有光學諧振腔,由兩個平行的反射鏡組成,其中一個為全反射鏡,另一個為部分反射鏡。受激輻射產生的光子在諧振腔內來回反射,不斷刺激更多粒子發生受激輻射,使光子數量呈指數級增長,從部分反射鏡一端輸出高能量、高方向性的激光束。這種獨特的物理機制,使得激光器能夠輸出具有高單色性、高相干性和高能量密度的激光,廣泛應用于科研、工業、醫療等眾多領域。
以國內某公司發布的90W綠光皮秒大光斑刻蝕設備為例,該設備采用雙線雙激光器結構,產能可達5000片/小時,滿足了BC電池大規模量產的需求。其綠光皮秒激光器通過氣化消融或改質加工,熱效應及產生熔珠極少,加工邊緣整齊,打破了傳統納秒激光熱影響和熔化區大的困局。此外,國內激光器廠商還自主研發了紫外/綠光飛秒/皮秒激光器,在總功率、脈沖能量、性能穩定性等方面達到行業先進水平。這些激光器的持續升級,使其能夠輸出更大光斑,實現更高精度、更低損傷的加工效果,助力新一代BC電池達到更高效率和產能。激光器的優點之一是其高度定向性,可以將光束聚焦到非常小的區域。
按運轉方式分,激光器可分為連續波激光器和脈沖激光器1。連續波激光器能夠持續發射激光,其特點是只需使用連續電源而不需要儲能電容和充電電源。它具有相干性好、可靠性高、波長可調諧、使用壽命長等優勢,在航空航天、醫療衛生、汽車制造、機械加工、電子產品等領域應用較多。例如,在航空航天領域可用于切割飛機蜂窩結構、飛機蒙皮以及尾翼壁板等;在醫療衛生領域可用于洗牙以及分解腎結石。脈沖激光器則以脈沖形式產生激光,單個激光脈沖寬度小于0.25秒、每間隔一定時間才工作一次,它具有較大輸出功率,適合于激光打標、切割、測距等5。常見的脈沖激光器類型包括固體激光器中的釔鋁石榴石(YAG)激光器、紅寶石激光器、釹玻璃激光器等,以及氮分子激光器、準分子激光器等。邁微激光器可用于鉆石、金剛石等脆性材料切割,讓復雜工藝變得簡單,讓生產效率飛躍提升。980nm光纖耦合激光器
激光器的使用需要注意安全問題,避免對人眼和皮膚造成傷害。單縱模單橫模激光器
準分子激光器的工作物質是由稀有氣體和鹵素氣體混合而成,在特定條件下會形成一種不穩定的分子,稱為準分子。準分子激光器的工作原理基于準分子的激發和退激發過程。當氣體混合物在高壓電場作用下被激發時,形成準分子,準分子處于高能態,壽命極短。當準分子從高能態躍遷回低能態時,會釋放出特定波長的激光,其波長范圍主要在紫外波段,常見的波長有193納米、248納米、308納米等。由于準分子激光的波長較短,光子能量高,具有獨特的物理化學效應,使其在一些特殊領域有著不可替代的應用。在微電子制造領域,準分子激光器是光刻技術的關鍵設備,用于在半導體芯片上刻蝕精細的電路圖案。利用其高分辨率和高精度的特點,能夠滿足芯片制造中不斷縮小的線寬要求。在醫學領域,準分子激光器用于近視矯正手術,通過精確控制激光能量,對角膜進行切削,改變角膜的曲率,從而矯正視力。此外,準分子激光器還可用于材料表面處理,如表面清洗、刻蝕和改性等,能夠在不損傷材料基體的前提下,對材料表面進行精確加工。單縱模單橫模激光器