У данашњој ери брзог развоја ласерске технологије, чврстих ласера и ласера влакана, као два главна главна ласерска производа, показала су свој јединствени шарм и предности у многим областима као што су индустријска производња, научна истраживања и војне апликације.

1. Технички принципи и разлике у перформансама
① стећи средњи
Ласери влакана користе ретке стаклене влакне у земљи као добитак. Под акцијом светлости пумпе, на влакна се формира велика густина снаге, што резултира инверзијама ласерских енергије, а ласерска осцилација се генерише путем позитивне повратне петље од резонантне шупљине. Ласери влакана су компактни и не захтевају сложен систем хлађења, а флексибилност влакана их чини повољнијим у вишедимензионалним апликацијама за прераду простора.
Језгро ласера влакана је оптичка влакна, флексибилна, танка стакла или пластична филамента која је позната по својој способности да води светлост на велике удаљености са минималним губитком. Влакна делује као активни стек средњи ласерски и је срж ласерове операције. Међутим, за разлику од неискорених стаклених или пластичних влакана која се користе у телекомуникацијама, оптичка влакна у ласеру влакана доводи се са ретким земљаним елементима попут ербијума или иттербијума. Ово допинг уводи енергетске државе потребне за ласерску операцију, омогућавајући влакно да не само да води светлост, већ и га појачавају.
Солид-стате ласер (ССЛ) је центриран на јединственом стењском средњем чврстом материјалу и обично се састоји од четири дела: стекните средњи, систем хлађења, оптичка резонантна шупљина и извор пумпе. Средња средња, попут Руби (ЦР: АЛ₂О₃) или неодимијум-допед итријум алуминијумски алуминијумски гранат (НД: ИАГ), је душа чврстих ласера. Активиране јоне (попут НД³⁺) допед унутар ње постижу инверзију броја честица под деловањем лампице пумпе, чиме се генерише ласер. Систем хлађења је одговоран за одузимање топлоте која се накупља унутар појачаног средњег услед ласерске генерације како би се осигурало стабилно дело ласера. Оптичка резонантна шупљина формира континуирану осцилацију позитивним повратним информацијама фотона и излази високо једнобојни и високо усмерени ласерски ласерски сноп.
≥Перформанси и ефикасност
Ласери влакана су познати по изузетној електричној ефикасности, захваљујући природи оптичких каблова, који врше светло са минималним губицима. Ова карактеристика чини ласерима влакана невероватно енергетски ефикасно, често постизање ефикасности у зависности од 30%. Солид-стате ласери су углавном мање ефикасни, вероватно због већих губитака њихових гломазних средстава и потребу за лампицама високих интензитета за пумпање.
③Беам Квалитет: директно утиче на ефикасност ласера у прецизним апликацијама. Појединачни рад влакних ласера може пружити невероватно висок квалитет снопа, који карактерише уска фокусирање и минимално дивергенција. Иако су чврсти ласери способни да обезбеде висококвалитетне греде, често их је тешко подударати са квалитетом снопа ласера, посебно на вишим нивоима снаге. Упркос нижој ефикасности и квалитету снопа, чврстих ласера нису без њихових предности. Имају моћне могућности скалирања електричне енергије и веома су погодне за високо напајање. Солид-државни ласери могу се осмишлити да производе невероватно високи ниво снаге повећањем величине средње вредности и напајања пумпе, које није тако једноставно за ласере влакана због ограничења величине влакана и расипања топлоте.
④ Ласери за стабилност влакана имају високу стабилност. Њихова структура влакана је неосјетљива на промене животне средине (као што су температура, влажност, вибрације итд.) И може да одржава стабилну радну државу у релативно оштрим окружењима. Истовремено, ласери влакана користе солидну структуру и не садрже оптичке компоненте слободне простора, тако да се сматрају трајнијим и способнима да се прилагоде променама животне средине. Солидна ласери имају релативно лошу стабилност, а промене у факторима животне средине могу имати већи утицај на њихов рад.
⑤ Расипација топлоте Перформансе влакнасти ласери имају одличну перформансе дисипације топлоте. Његов сигнални медијум је оптичка влакна, која има велику површину за омјер запремине, а топлота се може брзо распршити, тако да може дуго да ради дуже време и може да излаже велику снагу. Расипање топлоте-државног ласера је релативно тешка, а проблеми са топлотним утицајем су склони да се јављају приликом рада на великој снази, што утиче на перформансе и живот ласера.
⑥ Величина и од одржавања Ласери трошкова влакана су врло компактни и готово без одржавања. Мала величина влакана и одсуство спољних огледала увелике умањују проблеме са поравнањем повезаним са чврстим ласерима. Поред тога, одлична способност дисипације топлоте обично не захтева активно хлађење, додатно смањујући захтеве за одржавање. Истовремено, ласери влакана углавном су сигурније да делују јер је ласеркован у влакнима, смањујући ризик од случајне изложености. Поравнавање огледала у чврстом стању је пресудно за њихово деловање и захтева редовну инспекцију и прилагођавање, што повећава оптерећење одржавања. Поред тога, солидно-државни ласери обично захтевају активно хлађење за управљање топлотом произведеним у средњем средњем средњем средњем средњем месту, што не само повећава сложеност система, већ и повећава захтеве за одржавање. Солид-државни ласери имају тенденцију да буду већи од ласера влакана. Потреба за великим стеченим огледалима и спољна огледала повећавају њихову величину и тежину, ограничавајући њихову применљивост у апликацијама са ограниченим простором.
2. Поља за апликације
Ласери влакана сјају у области индустријског сечења и заваривања са високом снагом, квалитетом високог снопа, добре перформансе и стабилности топлоте. Ласери влакана су посебно погодни за сечење густих плоча и заваривање металних материјала. Њихов високу електро-оптичку ефикасност конверзије и дизајн без подешавања без икаквих услуга у великој мери смањују трошкове употребе и потешкоће одржавања. Истовремено, висока толеранција влакана ласера на оштро радно окружење, као што су прашина, вибрација, влажност итд. Такође их чини добро у различитим индустријским веб локацијама. Континуирани ласери имају висок степен пенетрације у области макро обраде и постепено су заменили традиционалне методе обраде у овој области.
Солид-стате ласери су јединствени у области ултра прецизне и ултра-микро прераде са великом врхунском снагом, великим пулсним енергијом и ласерским производом за кратку таласну дужину (као што је зелено светло и ултраљубичасто светло). У процесима као што су метални / нетални материјал за обележавање материјала, сечење, бушење и заваривање, чврсти ласери могу постићи већу тачност обраде и шири применљивост материјала. Посебно у високо прецизно заваривање и 3Д штампање светлосног материјала, чврстих ласера постало је пожељна опрема због ласера кратких таласних дужина са малим топлотним ефектима и високом тачношћу прераде. Солид-стате ласери се углавном користе у области прецизне микрорехинг неметалних материјала и танких, ломљивих и других металних материјала због своје кратке таласне дужине (ултраљубичасто, дубоко ултраљубичасто), ширина пулса (ПицосеКонд, фемтосеКонд) и високо Врхунска снага. Поред тога, ласери на чврстом стању се широко користе у врхунском научном истраживању у областима животне средине, медицине, војске и тако даље.
3. ТРЖИШНИ УНИЧИ
Моја земља је у процесу трансформације и надоградње производње са производњом мале енд-а на врхунску производњу. Рачунари са ниским прегледом за велики пропорција. Тржиште макробране прекрива и малу производњу и неку врхунску производњу. Потражња на тржишту је велика. Стога је тржишни капацитет ласера влакана релативно велик.
Степен локализације домаћих ласера са ниским електричним влакнима је висок и има много домаћих произвођача великих обима. Према "Цхина Ласер индустријски извештај о развоју", ласери на ниским влакнима у потпуности су замењени домаћим производима; У погледу средње енергетике континуираних влакних влакана, домаћи квалитет нема очигледних недостатака, предности цене је очигледна, а тржишни удио је еквивалентан; У погледу високоелектране континуираних влакних влакана, домаћи брендови су постигли делимичну продају.
Што се тиче чврстих ласера, због касног развоја у Кини, тренутно нема компанија са овим производом као њихов главни посао, а они углавном купују стране марке.
Ласери влакана углавном се користе у области макро обраде због велике излазне снаге (ласерска макро обрада углавном се односи на прераду величине и облика обраде објекта са утицајем ласерског снопа на обраду милиметарског распона ); Чврсти ласери се широко користе у области микро прераде због њихових предности, попут кратке таласне дужине, уска ширина импулса и висока врхунска снага (микро обрада углавном се односи на прецизност величине и облика са прецизношћу и равномерном нивоом нанометара) ), што резултира одређеним разликама између корисника чврстих ласера и ласера влакана.
Уопште, чврсти ласери и ласери влакана имају различита поља за примене и свака има своју пријаву. Не постоји директна конкуренција између два у већини поља. У области обраде металних материјала који се преклапа са пољем микро прераде, када метал достигне одређену дебљину, ово поље углавном доноси традиционалне методе или ласере влакана због трошкова. Чврсти ласери се користе само у сценама са танком дебљином метала или високим захтевима за обраду и неосјетљиви на трошкове. Поред тога, конкуренција се преклапа између њих двоје је ниска. Чврсти ласери се углавном користе за прераду неметалних материјала (стакла, керамике, пластике, полимера, паковања, осталих ломљених материјала итд.) И у области металних материјала користе се у сценама са високим прецизним захтевима и релативно неосјетљив на трошкове.









