Coherent Compact SE es un láser de estado sólido bombeado por diodos (DPSS) compacto y altamente fiable, diseñado para aplicaciones industriales de marcado, grabado, micromecanizado e investigación científica. Esta serie de láseres es conocida por su alta calidad de haz, larga vida útil y bajos costes de mantenimiento, y es ideal para entornos con altos requisitos de estabilidad y precisión.
1. Características principales
(1) Alta calidad y estabilidad del haz
Longitud de onda: normalmente 532 nm (luz verde) o 1064 nm (infrarrojos), algunos modelos pueden ser opcionalmente de 355 nm (ultravioleta).
Calidad del haz (M²): <1,2 (cerca del límite de difracción), adecuado para procesamiento fino.
Estabilidad de potencia: ±1% (largo plazo), lo que garantiza la consistencia del procesamiento.
(2) Diseño compacto y durabilidad de grado industrial
Tamaño pequeño: adecuado para la integración en líneas de producción automatizadas o equipos OEM.
Diseño totalmente de estado sólido: no requiere refrigeración por gas o líquido, resistente a vibraciones y polvo.
Larga vida útil: >20.000 horas (típico), mucho mayor que los láseres bombeados por lámpara.
(3) Control de pulso flexible
Frecuencia de repetición: pulso único hasta cientos de kHz (según el modelo).
Ancho de pulso ajustable: nivel de nanosegundos (~10–200 ns), adecuado para diferentes requisitos de procesamiento de materiales.
Disparador externo: admite modulación TTL/analógica, compatible con PLC y control de automatización.
(4) Bajo costo operativo
Alta eficiencia electroóptica (>10%), más eficiente energéticamente que los láseres bombeados por lámpara tradicionales.
Sin mantenimiento: no es necesario reemplazar lámparas ni gases, lo que reduce el tiempo de inactividad.
2. Aplicaciones típicas
(1) Marcado y grabado láser
Marcado de metales: número de serie, código QR, LOGO (acero inoxidable, aleación de aluminio, etc.).
Marcado de plástico/cerámica: alto contraste, sin daño térmico.
Micrograbado de componentes electrónicos: PCB, identificación de chips.
(2) Micromecanizado de precisión
Corte de materiales frágiles: vidrio, zafiro, cerámica (son mejores los modelos UV).
Eliminación de película delgada: grabado de la capa de ITO de células solares y pantallas táctiles.
Perforación: procesamiento de microagujeros de alta precisión (como boquillas de impresoras de inyección de tinta).
(3) Investigación científica y tratamiento médico
Excitación de fluorescencia (532 nm es adecuado para imágenes biológicas).
Espectroscopia de ruptura inducida por láser (LIBS).
Cirugía oftálmica (como 532 nm para el tratamiento de la retina).
3. Parámetros técnicos (tomando como ejemplo un modelo típico)
Parámetros Compact SE 532-1 (luz verde) Compact SE 1064-2 (infrarrojos)
Longitud de onda 532 nm 1064 nm
Potencia media 1 W 2 W
Energía del pulso 0,1 mJ (@10 kHz) 0,2 mJ (@10 kHz)
Frecuencia de repetición Pulso único – 100 kHz Pulso único – 200 kHz
Ancho de pulso 15–50 ns 10–100 ns
Calidad del haz (M²) <1,2 <1,1
Método de enfriamiento Refrigeración por aire/refrigeración pasiva Refrigeración por aire/refrigeración pasiva
4. Comparación de competidores (Compact SE vs. láseres tradicionales)
Características Láser YAG bombeado por lámpara SE compacto (DPSS) Láser de fibra
Calidad del haz M² <1,2 (excelente) M² ~5–10 (mala) M² <1,1 (excelente)
Vida útil >20 000 horas 500–1000 horas (se requiere reemplazo de lámpara) >100 000 horas
Requisitos de mantenimiento Sin mantenimiento Reemplazo regular de las lámparas de la bomba Básicamente sin mantenimiento
Escenarios aplicables Marcado de precisión, micromecanizado Mecanizado de desbaste, soldadura Corte/soldadura de alta potencia
5. Resumen de ventajas
Alta precisión: Excelente calidad del haz (M²<1,2), adecuado para el procesamiento a nivel de micrones.
Larga vida útil y sin mantenimiento: diseño totalmente de estado sólido, sin consumibles, lo que reduce los costos operativos.
Modulación flexible: amplia gama de frecuencia de repetición y ancho de pulso, adecuada para una variedad de materiales.
Compacto y portátil: fácil de integrar en equipos OEM o líneas de producción automatizadas.
Industrias aplicables: fabricación electrónica, dispositivos médicos, grabado de joyas, experimentos de investigación científica, etc.