Seit dem Aufkommen des Lasers im Jahr 1960 hat er unser Leben stark verändert. Seine Anwendung umfasst alle Aspekte des Lebens: Laserscanner, Laserdrucker, Laserskalpelle, Laserdiscs, Laserkommunikation, und so weiter.
Einsatz von Faserlasermarkiermaschine in der IndustrieProduktion
Die industrielle Produktion erfordert, dass Laser sehr zuverlässig, klein, leise und leicht zu manipulieren sind. Faserlaser haben die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich gezogen, weil sie kompakt aufgebaut sind, hohe Lichtumwandlungskonformität, kurze Aufwärmzeit, wenig Einfluss durch Situationsfaktoren, wartungsfreie und einfache Kopplung mit optischen Fasern oder Lichtleitsystemen aus optischen Linsen.
Faserlaser ersetzen nach und nach herkömmliche Laser in führenden Positionen in der Lasermarkierung, Laserschweißung und Laserschneiden. Im Bereich der Markierung ersetzen Fasermarkierungssysteme aufgrund der hohen Strahlqualität und Positioniergenauigkeit von Faserlasern Nd: YAG gepulste Lasermarkiersysteme, die keinem hohen Kohlendioxidlaser- und Xenonpumpen ausgesetzt sind; auf den Märkten von Taixi und Japan wird diese Art von Ersatz in einem breiten Spektrum gehalten. Allein in Japan übersteigt die monatliche Nachfrage 100 Einheiten. Als größtes Industrieproduktionsland der Welt ist Chinas Nachfrage nach Faserlasermarkiermaschinen sehr groß, und es wird erwartet, dass es 2.000 Einheiten pro Jahr übersteigen wird. Im Bereich Laserschweißen und Schneiden, mit der erfolgreichen Entwicklung von Kilowatt und sogar Zehntausenden Watt Faserlasern, wurden auch Faserlaser eingesetzt.
Anwendung von Faserlaser in der Sensorik
Im Vergleich zu anderen Lichtquellen haben Faserlaser viele Vorteile, wenn sie als Sensorlichtquellen verwendet werden. Zuallererst haben Faserlaser eine hohe Effizienz, Tunabilität, gute Stabilität, kompakte Größe, leicht, einfache Wartung und gute Strahlqualität. Zweitens kann der Faserlaser gut mit der Faser gekoppelt werden und ist vollständig kompatibel mit den vorhandenen Fasergeräten und kann Alle-Faser-Tests durchführen.
Heute ist die Fasererfassung auf Basis von abstimmbaren Schmallinien-Faserlasern eine der beliebtesten Anwendungen in diesem Bereich. Dieses Beispiel Faserlaser hat eine sehr enge Spektrallinienbreite, ultralange Stammlänge und schnelle Modulation der Frequenz. Die Anwendung dieses Schmallinien-Faserlasers auf ein diffuses Sensorsystem kann ein ultralanges Intervall und eine ultrahochpräzise Fasererfassung erreichen.
Einsatz von Faserlaser in der Kommunikation
Im Vergleich zu herkömmlichen Lasersystemen haben Faserlaser offensichtliche Vorteile in Bezug auf kompaktes Layout, Wärmeableitung, Strahlqualität, Volumen und Kompatibilität mit bestehenden Systemen und sind im Bereich der Kommunikation weit verbreitet.
Ein modusgesperrter Faserlaser mit einer Seltenerd-dotierten Faser als Gain-Medium kann ultrakurze optische Impulse mit hohen Wiederholungsraten und Pulsbreiten in der Größenordnung von Pikosekunden oder Femtosekunden züchten, und seine Lasing-Wellenlänge fällt innerhalb des optimalen Fensters der Faserkommunikation 1,55 'm Im Band ist er die aufstrebende Lichtquelle des zukünftigen optischen Hochgeschwindigkeitskommunikationssystems. Jetzt wurden modusgesperrte Faserlaser mit Wiederholungsraten von 10 GHz und 40 GHz erfolgreich entwickelt. Sobald dieses Kommunikationsnetzwerk bereitgestellt ist, wird die Nachfrage nach diesem Modelllaser enorm sein.
Anwendung des Faserlasers in der Therapie
Heute sind die meisten Laser, die in der klinischen Praxis verwendet werden, Argon-Ionen-Laser, Kohlendioxid-Laser und YAG-Laser, aber in der Regel ist ihre Strahlqualität nicht hoch, sie haben ein sehr großes Volumen, ein riesiges Wasserkühlsystem ist notwendig, und sie sind sehr schlecht zu installieren und zu warten. Faserlaser können hinzugefügt werden. Da Wassermoleküle einen Absorptionsspitzen von 2 m haben, kann die Verwendung eines 2-m-Faserlasers als chirurgisches Ding eine schnelle Hämostase erreichen und das Zerschlagen menschlicher Strukturen durch eine Operation eliminieren.

