Memahami Teknologi Laser: Panduan Permulaan untuk Jenis dan Syarat Laser Utama

Apr 13, 2026

Tinggalkan pesanan

Adakah anda baru dalam industri laser?

Jika ya, anda mungkin telah menemui pelbagai istilah teknikal yang boleh terasa menggembirakan pada mulanya. Memahami asas adalah cara terpantas untuk mencapai kelajuan.

Helaian ini memecahkan klasifikasi laser yang paling penting dengan cara yang mudah dan berstruktur, membantu anda membina pemahaman yang jelas tentang cara laser berbeza berfungsi dan tempat ia digunakan.

 

Istilah laser

Dimensi Pengelasan Teras

Panjang gelombang biasa:

Utama Berkenaan

Laser CO2

Bahan Kerja (gas CO2)

10.6 µm (inframerah-jauh)

Bahan bukan{0}}logam seperti kayu, kulit, akrilik dan kertas

Laser Fiber

Bahan Kerja (Fiber Optik Doped Nadir Bumi)

1.06 µm (berhampiran-inframerah)

Pelbagai logam dan beberapa plastik keras

Laser YAG

Bahan Kerja (Kristal Pepejal) - Nd:YAG Doped Crystal

1.06 µm (berhampiran-inframerah)

Logam (secara beransur-ansur digantikan oleh laser gentian)

Laser Ultraviolet

Bahan Kerja (Biasanya Penggandaan Frekuensi Pepejal)

355 nm (ultraungu)

Bahan sensitif haba-seperti kaca, seramik, cip dan plastik

Laser Semikonduktor

Bahan Kerja (Semikonduktor)

Julat luas (cth, 808 nm, 980 nm)

Komunikasi, elektronik pengguna, percetakan laser, estetika perubatan

Laser Excimer

Bahan Kerja (Gas)

193 nm, 248 nm (ultraviolet dalam)

Pembedahan pembetulan rabun, litografi semikonduktor

Laser Pewarna

Bahan Kerja (Cecair)

Panjang gelombang boleh tala:

Penyelidikan saintifik, analisis spektrum

CW Laser

Mod Output (Berterusan)

-

Sesuai untuk kimpalan ketepatan, kimpalan bahan pemantul tinggi dan peranti sensitif haba-.

Laser QCW

Mod Output (Kuasi-Berterusan)

-

Sesuai untuk kimpalan ketepatan, kimpalan bahan pemantul tinggi dan peranti sensitif haba-.

Laser Berdenyut

Mod Output (Denyutan Selang-seli)

-

Istilah umum: Memproses menggunakan-denyut tenaga tinggi sekejap-sekejap; haba-zon terjejas biasanya lebih kecil daripada CW

├─ Laser Nanosaat

Lebar Nadi (10⁻⁹ saat)

-

Penandaan industri, ukiran, pembersihan, penyingkiran karat

├─ Laser Picosecond

Lebar Nadi (10⁻¹² saat)

-

{0}}Pemesinan berketepatan tinggi, pemotongan bahan rapuh, pembaikan OLED

└─ Laser Femtosaat

Lebar Nadi (10⁻¹⁵ saat)

-

Pembedahan oftalmik, penyelidikan fizik asas,-pemesinan mikro ultra halus

Berhampiran-Laser Inframerah

Panjang Gelombang/Spektrum (Cahaya Tidak Kelihatan)

-

Jalur gelombang utama untuk pemprosesan industri (gentian optik/YAG/konduktor semuanya tergolong dalam kategori ini)

Laser Kelihatan

Panjang gelombang/Spektrum (Kelihatan kepada Mata Manusia)

780 nm ~ 2500 nm

Teknologi paparan, penunjuk, pemprosesan bahan khas

├─ Laser Merah

Panjang Gelombang/Spektrum (Panjang Gelombang)

400 nm - 700 nm

Penunjuk laser, aras, storan optik awal (DVD), terutamanya digunakan untuk menunjuk dan penjajaran (sebagai cahaya tambahan), jarang digunakan secara langsung dalam pemotongan industri.

├─ Laser Hijau

Panjang Gelombang/Spektrum (Panjang Gelombang Sederhana)

635 nm ~ 650 nm

Kimpalan logam (tembaga/emas) yang sangat memantulkan cahaya, paparan laser, estetika perubatan, kimpalan tembaga dan emas, ukiran kaca dalaman, paparan laser.

├─ Laser Biru

Panjang Gelombang/Spektrum (Panjang Gelombang Pendek)

532 nm

Kimpalan kuprum (kadar penyerapan yang sangat tinggi), unjuran laser, percetakan 3D, kimpalan logam yang sangat memantulkan cahaya seperti tembaga dan emas (kadar penyerapan tinggi), paparan laser.

Laser Ultraviolet Dalam

Panjang Gelombang/Spektrum (Panjang Gelombang Amat Pendek)

< 300 nm (e.g., 193 nm, 248 nm)

-Litografi berketepatan tinggi, bioperubatan (biasanya dijana dengan penggandaan frekuensi keadaan-pejal atau excimer), pemesinan mikro ketepatan

Oleh kerana klasifikasi ini menerangkan aspek laser yang berbeza, ia sering bertindih:

Sistem laser tunggal boleh tergolong dalam pelbagai kategori.

 

Sebagai contoh, laser UV juga boleh menjadi laser DPSS dan laser picosecond pada masa yang sama.

Mod output (CW, QCW, berdenyut) adalah bebas daripada medium keuntungan.

 

Sebagai contoh, kedua-dua laser gentian CW dan laser gentian QCW wujud.

DPSS merujuk kepada struktur teknikal (diod mengepam kristal pepejal), bukan jenis laser yang berdiri sendiri. Aplikasinya bergantung pada panjang gelombang keluaran akhir.

 

Klasifikasi panjang gelombang menerangkan julat spektrum, bukan sumber laser itu sendiri.

 

Contohnya, laser gentian, laser YAG dan laser diod biasanya beroperasi dalam-julat inframerah berhampiran.

 

Kesimpulan

Memahami tiga dimensi teras ini-mendapatkan sederhana, mod output dan panjang gelombang-menyediakan asas yang kukuh untuk mempelajari teknologi laser.

Sebaik sahaja anda memahami bagaimana ia berkaitan antara satu sama lain, menjadi lebih mudah untuk memilih sistem laser yang sesuai untuk aplikasi anda, sama ada pemprosesan seramik ketepatan, pemotongan logam atau mikrofabrikasi.

 

Fikiran Akhir

Teknologi laser boleh kelihatan rumit pada mulanya, tetapi ia menjadi lebih mudah untuk difahami apabila dilihat melalui tiga dimensi utama:

dapatkan sederhana, mod keluaran dan panjang gelombang.

Setelah asas-asas ini jelas, pemilihan peralatan yang betul menjadi lebih mudah.

 

Bagi syarikat yang bekerja dengan seramik termaju, melabur dalam penyelesaian khusus-seperti-mesin pemotong laser seramik berketepatan tinggi daripada Yuchang Laser-boleh meningkatkan kualiti produk, kecekapan pengeluaran dan kebolehpercayaan jangka-panjang dengan ketara dengan ketara.

Hantar pertanyaan