O Coherent Compact SE é um laser de estado sólido (DPSS) bombeado por diodo compacto e altamente confiável, projetado para aplicações de marcação industrial, gravação, micromaquinação e pesquisa científica. Esta série de lasers é conhecida por sua alta qualidade de feixe, longa vida útil e baixos custos de manutenção, e é adequada para cenários com altos requisitos de estabilidade e precisão.
1. Principais características
(1) Alta qualidade e estabilidade do feixe
Comprimento de onda: normalmente 532 nm (luz verde) ou 1064 nm (infravermelho), alguns modelos podem ter opcionalmente 355 nm (ultravioleta).
Qualidade do feixe (M²): <1,2 (próximo ao limite de difração), adequado para processamento fino.
Estabilidade de energia: ±1% (longo prazo), garantindo consistência de processamento.
(2) Design compacto e durabilidade de nível industrial
Tamanho pequeno: adequado para integração em linhas de produção automatizadas ou equipamentos OEM.
Design totalmente em estado sólido: não requer resfriamento a gás ou líquido, resistente a vibração e poeira.
Longa vida útil: >20.000 horas (típico), muito maior que a dos lasers bombeados por lâmpada.
(3) Controle de pulso flexível
Taxa de repetição: pulso único até centenas de kHz (dependendo do modelo).
Largura de pulso ajustável: nível de nanossegundos (~10–200 ns), adequado para diferentes requisitos de processamento de materiais.
Gatilho externo: suporta modulação TTL/analógica, compatível com CLP e controle de automação.
(4) Baixo custo operacional
Alta eficiência eletro-óptica (>10%), mais eficiente em termos de energia do que os lasers tradicionais bombeados por lâmpada.
Sem necessidade de manutenção: não há necessidade de substituir lâmpadas ou gases, reduzindo o tempo de inatividade.
2. Aplicações típicas
(1) Marcação e gravação a laser
Marcação de metal: número de série, código QR, LOGOTIPO (aço inoxidável, liga de alumínio, etc.).
Marcação de plástico/cerâmica: alto contraste, sem danos térmicos.
Microgravação de componentes eletrônicos: PCB, identificação de chips.
(2) Microusinagem de precisão
Corte de materiais frágeis: vidro, safira, cerâmica (modelos UV são melhores).
Remoção de película fina: gravação da camada de ITO de células solares e telas sensíveis ao toque.
Perfuração: processamento de microfuros de alta precisão (como bicos de impressoras jato de tinta).
(3) Pesquisa científica e tratamento médico
Excitação de fluorescência (532 nm é adequado para imagens biológicas).
Espectroscopia de ruptura induzida por laser (LIBS).
Cirurgia oftálmica (como 532 nm para tratamento de retina).
3. Parâmetros técnicos (tomando um modelo típico como exemplo)
Parâmetros Compact SE 532-1 (luz verde) Compact SE 1064-2 (infravermelho)
Comprimento de onda 532 nm 1064 nm
Potência média 1 W 2 W
Energia de pulso 0,1 mJ (@10 kHz) 0,2 mJ (@10 kHz)
Taxa de repetição Pulso único – 100 kHz Pulso único – 200 kHz
Largura de pulso 15–50 ns 10–100 ns
Qualidade do feixe (M²) <1,2 <1,1
Método de resfriamento Resfriamento a ar/resfriamento passivo Resfriamento a ar/resfriamento passivo
4. Comparação de concorrentes (Compact SE vs. lasers tradicionais)
Características Laser YAG bombeado por lâmpada Compact SE (DPSS) Laser de fibra
Qualidade do feixe M² <1,2 (excelente) M² ~5–10 (ruim) M² <1,1 (excelente)
Vida útil >20.000 horas 500–1000 horas (substituição da lâmpada necessária) >100.000 horas
Requisitos de manutenção Sem manutenção Substituição regular das lâmpadas da bomba Basicamente sem manutenção
Cenários aplicáveis Marcação de precisão, microusinagem Usinagem de desbaste, soldagem Corte/soldagem de alta potência
5. Resumo das vantagens
Alta precisão: Excelente qualidade de feixe (M²<1,2), adequado para processamento em nível de mícron.
Longa vida útil e livre de manutenção: design totalmente em estado sólido, sem consumíveis, reduzindo custos operacionais.
Modulação flexível: ampla faixa de frequência de repetição e largura de pulso, adequada para uma variedade de materiais.
Compacto e portátil: fácil de integrar em equipamentos OEM ou linhas de produção automatizadas.
Indústrias aplicáveis: fabricação eletrônica, dispositivos médicos, gravação de joias, experimentos de pesquisa científica, etc.