La diferencia entre el láser de CO2 y el láser de fibra

Nov 15, 2023 Dejar un mensaje

Las principales diferencias entre los láseres de CO2 yLáseres de fibrase reflejan en los materiales de trabajo, la potencia, la eficiencia y las aplicaciones. La sustancia de trabajo del láser de dióxido de carbono es dióxido de carbono y es un láser de gas. Su longitud de onda es de 10,6 micrones y el láser de salida puede ser de onda continua o de pulso. La potencia máxima del láser que se puede alcanzar en modo continuo es de 20 KW. Además, los láseres de dióxido de carbono se utilizan ampliamente en campos industriales, como el corte de láminas de metal, incluidos aluminio, acero y acero inoxidable.

 

La sustancia de trabajo del láser de fibra es la fibra óptica y la longitud de onda del láser de salida es de 1,06 micrones. En comparación con los láseres de dióxido de carbono, las ventajas de los láseres de fibra son que tienen mayor potencia y mayor eficiencia de conversión fotoeléctrica, por lo que son superiores en calidad y velocidad de uso. Además, los láseres de fibra también se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, incluido el procesamiento de materiales, el tratamiento médico, las comunicaciones y otros campos.

 

Descripción general del láser de CO2
Al láser de dióxido de carbono se le puede llamar el "hombre invisible" porque el láser que emite tiene una longitud de onda de 10,6 micras. Está en la región infrarroja y no puede detectarse a simple vista. Funciona de dos formas: continua y pulsada. La potencia del láser generada en modo continuo puede alcanzar más de 20 kilovatios. El láser pulsado con una longitud de onda de 10,6 micrones es también el láser más potente.

 

La gente lo ha utilizado para "expulsar" los neutrones de los núcleos atómicos. La aparición de láseres de dióxido de carbono es un avance importante en el desarrollo de láseres y un logro importante en la investigación de armas ópticas y fusión nuclear.

 

El láser de dióxido de carbono más común es un tubo de descarga de aproximadamente 1 metro de largo. El láser que produce es invisible y quema los ladrillos hasta que emiten una luz blanca deslumbrante. El láser de dióxido de carbono se utilizó por primera vez en 1964 con una longitud de onda de 10,6 μm.

 

Descripción general del láser de fibra
El láser de fibra se refiere a un láser que utiliza fibra de vidrio dopada con elementos de tierras raras como medio de ganancia. El láser de fibra se puede desarrollar sobre la base de un amplificador de fibra: bajo la acción de la luz de la bomba, es fácil formar una alta densidad de potencia en la fibra, lo que provoca que el nivel de energía del láser del material de trabajo sea "número de partículas invertido". Cuando se agrega apropiadamente un bucle de retroalimentación positiva (para formar una cavidad resonante), se puede formar una salida de oscilación láser.

 

Los láseres de fibra tienen una amplia gama de aplicaciones, que incluyen comunicaciones láser de fibra, comunicaciones láser espaciales de larga distancia, construcción naval industrial, fabricación de automóviles, grabado láser, marcado láser, corte láser, rodillos de impresión, perforación, corte y soldadura de metales y no metales ( soldadura fuerte, enfriamiento con agua, revestimiento y soldadura profunda), defensa y seguridad militar, equipos y equipos médicos, infraestructura a gran escala, como fuente de bombeo para otros láseres, etc.

 

La diferencia entre el láser de dióxido de carbono y el láser de fibra.
La principal diferencia entre el láser de fibra y el láser de dióxido de carbono es que el material de trabajo de los dos es diferente. El material de trabajo del láser de fibra es fibra óptica, mientras que el material de trabajo del láser de dióxido de carbono es dióxido de carbono. Es un láser de gas. Además, el poder de los dos también es relativamente grande. la diferencia.

 

En la actualidad, los láseres de fibra se utilizan principalmente desde unos pocos cientos de vatios hasta varios kilovatios, mientras que los láseres de dióxido de carbono se utilizan habitualmente en el rango de potencia de 80 W a 600 W. La eficiencia de conversión fotoeléctrica de los láseres de fibra es mayor que la de los láseres de dióxido de carbono. En términos de calidad y velocidad de corte, los láseres de fibra son mejores que los láseres de dióxido de carbono. En términos de costes de uso y mantenimiento, los láseres de fibra son más bajos que los láseres de dióxido de carbono. En términos de inversión única, los láseres de fibra requieren menos que los láseres de dióxido de carbono; Además, tanto los láseres de fibra como los de dióxido de carbono requieren enfriadores para enfriarlos.

 

Aplicaciones del láser de CO2
El láser de dióxido de carbono es una tecnología láser madura y de desarrollo temprano. Utiliza dióxido de carbono como sustancia de trabajo y puede producir un láser infrarrojo con una longitud de onda de 10,6 micrones. Se caracteriza por una alta potencia de salida continua. Ya a finales de la década de 1970, se utilizaba ampliamente en diversos campos, como el procesamiento de materiales, el uso médico, las armas militares y la medición ambiental.

 

En el campo de la fabricación industrial, los láseres de dióxido de carbono se utilizan principalmente para cortar y grabar materiales no metálicos, incluidos plásticos, caucho, madera, cuero, etc. Además, también se utiliza habitualmente en procesos como el marcado y la soldadura, especialmente en las industrias automotriz, naval, aeroespacial y otras.

 

En el campo médico, los láseres de dióxido de carbono se utilizan principalmente para cosmetología médica y tratamiento de enfermedades de la piel. Por ejemplo, los proyectos de belleza como la eliminación de pecas y el vello con láser, así como el tratamiento de enfermedades de la piel como la psoriasis y la dermatitis, son inseparables de los láseres de dióxido de carbono.

 

Aplicaciones del láser de fibra
El láser de fibra es un láser que utiliza fibra de vidrio dopada con elementos de tierras raras como medio de ganancia. Es ampliamente utilizado en comunicaciones por fibra láser, comunicaciones espaciales por láser a larga distancia, construcción naval industrial, fabricación de automóviles y otros campos. Específicamente, se puede utilizar para cortar, procesar y manipular materiales metálicos y no metálicos, como grabado láser, marcado láser, corte láser, rodillos de impresión, etc. Además, los láseres de fibra también se utilizan ampliamente en campos como el médico. Vigilancia de la salud y el medio ambiente, como equipos y equipos médicos.

 

Vale la pena señalar que, según las diferentes características del dominio temporal de la salida del láser, los láseres de fibra se pueden dividir en láseres de fibra pulsados ​​y láseres de fibra continua. Estos dos tipos de láseres de fibra también tienen diferentes aplicaciones típicas en el ámbito industrial. Además, con la aparición de los láseres de fibra de doble capa de alta potencia, sus campos de aplicación se están expandiendo rápidamente, incluidos el procesamiento láser, la medición de alcance láser, el radar láser, la creación de imágenes artísticas con láser, la lucha contra la falsificación con láser y la biomedicina.

 

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