Feb 24, 2021 伝言を残す

技術一般的な科学:一般的なレーザー装置の原理と開発

国内企業はレーザーデバイスの進歩を遂げていますが、主要なデバイスや製品品質にはまだ大きなギャップがあります。中国では、ポンプソース包装、ポンプカプラ、レーザー光、特殊光ファイバー、レーザー透過部品が製造されたことが報告されている。国内のレーザーデバイスは徐々に外国企業の依存を取り除いています。これを達成するために、2021年に国内のレーザー企業は第2のパワーラウンドを開始し、徐々に産業チェーン全体のレイアウトを改善し、製品の品質と性能を向上させました。

高出力CO2レーザーと高出力固体YAGレーザーを経験した後、レーザー材料加工レーザーは半導体レーザーとファイバーレーザーに向けて開発されています。レーザーは、レーザー処理システム機器のコアコンポーネントとして、ガスレーザー、固体レーザー、ファイバーレーザーなど、さまざまな種類のレーザー加工物質に応じて分割することができます。現在の市場で好ましいファイバーレーザーは、レーザーゲイン媒体として希土類元素を混合したガラス繊維を使用するものである。光ファイバを何度も通過する場合、高出力・高強度光源をポンプ光源の作用で形成し、レーザー加工物質による「母集団反転」を形成します。正のフィードバックループを適宜追加すると、高い電気光学変換効率、高信頼性、簡易構造などの文字を有するレーザー発振出力が形成される。

近年、電力電池、OLED、自動車、板金、PCB、その他の加工機器の需要から恩恵を受け、国内レーザー加工装置の市場規模全体が上昇傾向を示している。レーザー産業の活発な発展は、レーザーデバイスの成長を大きく牽引しています。

アイソレータは、光が一方向に通過することを許可し、もう一方の方向にブロックします。ファイバーレーザーでは、レーザーはコネクタ、フィルター等からの反射光に非常に敏感であるため、アイソレータは通常、光路のエコーによって引き起こされる光源、ポンプ源および他の発光装置への干渉および損傷を避けるために光路に使用される。光学アイソレーターは高い絶縁度および低い挿入損失、高い信頼性および高い安定性、非常に低い偏光依存損失および偏光モード分散によって特徴付けられる。

波長分割マルチプレクサ(WDM)は、送信側の波長の異なる光信号をマルチプレクサを介して結合し、光回路の同じ光ファイバに結合して伝送する技術です。受信側では、異なる波長の光信号がデマルチプレクサによって分離され、さらに光受信器によって処理されて元の信号を回復する。同じ光ファイバでは、2つ以上の光波長信号が同時に異なる光チャネルを介して情報を送信し、これは光波長分割多重化技術と呼ばれています。波長分割多重(WDM)は光ファイバ伝送能力を高め、信号伝送は透明で、容量拡張はシンプルで低コストです。

例えば、従来の家電産業は、従来の家電産業の成長は鈍化していますが、株式市場のスペースは依然として非常に大きいです。その中でも、パソコン、タブレット、スマートフォンなど、一般的に使用される電子製品が紅海競争パターンに入り始めている。以下では、製品の技術革新とブレークスルーに焦点を当て、新しい技術アプリケーションとプロセスの変化をもたらし、電子レーザー精密加工装置の巨大な需要を生み出し、レーザーデバイス市場を牽引します。


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