Innolumes bredarea laser (BA) spelar en nyckelroll inom många områden som multimode ljuskällor. De kan ge hög uteffekt upp till tiotals watt, med ett våglängdsområde på 1030 nm till 1330 nm, och har en mängd olika förpackningsformer, såsom Submount, C-mount, TO-can och fiberkopplad förpackning, vilket ger olika val för olika applikationsscenarier.
2. Applikationsfält
(i) Medicinskt område
Laserterapi: Inom laserterapiområdet kan BA-lasrar användas för hudbehandling
(ii) Industriell materialbearbetning
Svetsning, lödning och lödning: Inom området för industriell tillverkning kan den höga uteffekten av BA-lasrar användas för svetsning, lödning och lödningsprocesser av metallmaterial.
(iii) Pumpning av halvledarlasrar och fiberlasrar
Nd:YAG-laserpumpning: BA-lasrar används ofta som pumpkällor för att ge energi till solid-state-lasrar (som Nd:YAG-lasrar) och fiberlasrar. I Nd:YAG-lasrar absorberas den specifika våglängden av ljus som emitteras av BA-lasrar av Nd:YAG-kristaller, vilket orsakar energinivåövergångar för partiklar i kristallerna, bildar en partikelpopulationsinversionsfördelning och genererar således laseroscillationsutsignal.
(IV) Sensorfält
Gasavkänning och perceptionsavkänning: I gassensorer kan BA-lasrar avge ljus med en specifik våglängd. När ljus interagerar med målgasen absorberar gasmolekyler ljus av en specifik våglängd, vilket gör att laserintensiteten eller våglängden ändras. Genom att detektera denna förändring kan gassammansättningen och koncentrationen analyseras noggrant.
(V) Vetenskaplig forskning
Grundläggande optisk forskning: Ger viktigt ljuskälla stöd för optisk forskning. I experiment som studerar växelverkan mellan ljus och materia kan den höga effekten och den specifika våglängdseffekten från BA-lasrar simulera olika optiska miljöer, vilket hjälper forskare att på djupet utforska de optiska egenskaperna och olinjära optiska effekterna av material.
(VI) Trådlös energiöverföring
Energiöverföringsmedium: Inom området trådlös energiöverföring kan BA-lasrar användas som energibärare för att omvandla elektrisk energi till laserenergi för överföring. I vissa specifika scenarier, såsom trådlös strömförsörjning mellan satelliter i rymden eller i avlägsna områden, kan laserns goda riktnings- och energikoncentrationsegenskaper användas för att effektivt överföra energi till den mottagande änden, som sedan omvandlar laserenergin till elektrisk energi för användning av enheten.
3. Vanlig felinformation
(I) Onormal uteffekt
Minskad uteffekt: Efter långvarig användning av lasern kan det interna förstärkningsmediet åldras, vilket resulterar i en minskning av förmågan att förstärka ljus, och därigenom minska uteffekten.
(II) Våglängdsdrift
Temperaturpåverkan: Lasern genererar värme när den arbetar. Om värmeavledningssystemet är dåligt kommer lasertemperaturen att stiga och förstärkningsmediets brytningsindex kommer att förändras, vilket resulterar i våglängdsdrift.
(III) Reducerad strålkvalitet
Problem med optiska komponenter: Damm, olja eller repor på den optiska komponentens yta kommer att göra att lasern sprids eller bryts under överföringen, vilket resulterar i oregelbunden punktform och ojämn strålenergifördelning, vilket minskar strålkvaliteten.
(IV) Lasern kan inte startas
Strömavbrott: Lös strömkontakt, skadad nätsladd, brända komponenter inuti strömmodulen etc. kan göra att lasern inte kan få normal ström och därmed inte kan starta.
IV. Underhållsmetoder
(I) Regelbunden rengöring
Rengöring av optiska komponenter: Rengör de optiska komponenterna inuti lasern regelbundet (rekommenderas minst en gång i veckan) med professionella optiska rengöringsverktyg och reagenser.
Rengöring av utrustningshus: Torka av laserhöljet med en mjuk fuktig trasa för att ta bort damm och fläckar på ytan för att hålla utrustningens utseende snyggt och snyggt.
(II) Temperaturkontroll
Underhåll av kylsystem: Kontrollera om kylfläkten fungerar normalt och rengör regelbundet dammet på fläktbladen för att säkerställa god värmeavledning.
(III) Regelbundna tester
Effektdetektering: Använd en effektmätare för att regelbundet detektera laserns uteffekt och upprätta en effektändringskurva. Om strömmen sjunker eller fluktuerar utanför det normala området, vänligen hitta orsaken i tid.