近年来,针对材料加工、显示技术和激光医疗等领域,蓝光激光器的应用悄然兴起。随着蓝光光纤耦合技术的不断突破、蓝光器件成本的降低,蓝光激光器已具备向更高功率发展的基本条件。在实际应用中,除了蓝光半导体直接输出的方式外,通过更灵活丰富且安全稳定的光纤输出同样有着广阔的市场前景。目前,市场大部分适用于蓝光波段的光纤工艺和材料属性单一,可选择余地小。在实际应用中,“烧光纤”的现象比较常见,而能匹配的材料很少,工程师很容易陷入“无力回天”的困境。为解决蓝光激光器高功率光纤材料的可靠性问题,工程师们进行了大量的研究与开发。天津国产蓝光激光器用途
蓝光激光器的研制有以下几个难题:激光器外延结构复杂,在生长过程中更容易形成缺陷,特别是高温且长时间生长约500 nm的p-AlGaN限制层,容易造成量子阱的热退化;激光器的量子阱增益区需要均匀的载流子注入才能实现粒子数反转,形成光增益,而蓝光InGaN量子阱存在载流子注入严重不均匀的问题,空穴注入少的量子阱因难以实现粒子数反转,而成为光吸收损耗区;激光器对杂质敏感,激光是在光腔中经多次振荡放大形成的,因此,其对杂质吸收更敏感,且GaN材料中p型杂质的浓度很高,光吸收损耗大。广东质量可靠蓝光激光器生产厂家蓝光器件成本的降低,蓝光激光器已具备向更高功率发展的基本条件。
随着科技发展,激光技术的创新要求变得越来越高,越来越多的轻量化装备对材料应用提出了新的需求,传统铁基材料已无法胜任,高反材料铜等渐渐登上舞台,而这对激光焊接技术也提出了新的要求。传统激光器在焊接高反材料时容易产生飞溅及气泡,而蓝光产品则能很好的避免这种情况。铜等高反材料对蓝光的吸收率比对9xx吸收率高将近20倍,蓝光激光器在铜的焊接上所需的能耗比红外激光器低84%,在金的焊接上甚至要低92%。这意味着,当红外激光器需要10kW的激光功率来焊接铜或金材时,使用蓝光激光器需要约1kW或0.5kW的功率。
基于市场上对高反材料如铜铝及其合金的切割需求日益旺盛,蓝光激光器被用于铜等金属微加工。铜、金等材料具有高反射率的特点,对红外等波长激光吸收率极低,激光照射在这类材料上,大部分能量被反射出去,同时还会迅速将被照射的部分能量传递到周围。造成铜、铝等材料及合金激光切割极其困难,甚至不能被加工。图为铜材料对不同波长激光的吸收率比较。此外对于YAG激光器,需要经常进行停机维护,更换易损配件,光电转换率低、能耗高,需要较高的维护成本。因此,若能采用高功率蓝光半导体激光对这些材料进行加工,半导体激光可实现长时间稳定运行、易维护,提高加工效率和质量。近年来较高功率的蓝光激光器的出现,使得高反金属的激光加工成为可能。
工业级蓝光激光器在铜焊接中具有明显优势,这种优势也可以扩展到其他材料加工中。蚀刻、切割和其他材料加工,都可以受益于强大可靠的高功率、高亮度工业级蓝光激光源。与任何新技术一样,在不久的将来肯定会有很多与蓝光激光器相关的新应用出现——甚至有些应用是我们都无法想象的。必须优化光学效率,以确保蓝光稳定可靠,适合工厂应用。效率低下就会产生多余的热量,这有可能降低光学元件的性能和寿命。高效率,再加上选择高功率QBH光纤和主动冷却式二极管阵列,实现了的热控制和稳定性,使得输出功率每千小时下降不到3%。加之设计功率裕度,这就确保了激光器的可靠性和稳定性,足以在具有挑战性的制造环境中部署。一般来说,蓝色激光器只能以单体输出,难以保证在保持小光束尺寸的同时实现高功率输出。天津国产蓝光激光器用途
技术路线上,我们的蓝光激光器是采用行业的‘自由空间输出+细光束矩形光斑+高填充面阵光束’结构。天津国产蓝光激光器用途
蓝光激光器的出现,显著提高了激光在金属材料加工领域的能量利用率,这将导致材料加工领域出现改变性进展。如图1所示,相较于工业加工常用的光纤激光器,金属材料在450nm处的吸收率提升了10%-60%,尤其对铜、金等高反射金属材料吸收率的提升更为明显。蓝光激光器在铜的焊接上所需的能耗比红外激光器低84%,在金的焊接上甚至要低92%。这意味着,当红外激光器需要10kW的激光功率来焊接铜或金材时,使用蓝光激光器需要约1kW或0.5kW的功率。天津国产蓝光激光器用途
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