UzualModule laser IRau multe aplicații comune, iar protecția de siguranță este necesară atunci când utilizați lasere cu infraroșu pentru a evita accidentele cu vătămări.
Următoarele prezintă materiale de lucru comune cu bandă laser infraroșu cu laser 808nm 1064nm 1550nm și aplicațiile acestora:
1. Sursă comună de laser cu infraroșu
Compoziția de bază a unui laser poate fi împărțită în trei părți, sursa pompei (oferă energie, astfel încât materia de lucru să realizeze inversarea numărului de particule); Materia de lucru (cu o structură adecvată a nivelului de energie, care poate realiza inversarea numărului de particule sub acțiunea de pompare a energiei, electroni de la niveluri ridicate de energie în jos pentru a elibera energie sub formă de fotoni), cavitate rezonantă.
Printre acestea, proprietățile substanței de lucru determină exact ce lungime de undă a laserului poate fi emisă.
curentul principal de 808nmModule laser IReste un laser semiconductor. Energia de bandă interzisă a semiconductorilor determină lungimea de undă a emisiei LD, astfel încât 808 nm este una dintre lungimile de undă de operare cele mai comune. 808nm este, de asemenea, un fel de laser semiconductor care a început mai devreme și a studiat mai profund. Regiunea sa sursă include materiale care conțin aluminiu (cum ar fi InAlGaAs) și materiale fără aluminiu (cum ar fi GaAsP). Acest tip de laser are avantajele unui preț scăzut, eficiență ridicată și durată lungă de viață.

Lasere DPSS 808nm
Desigur, acum există și un laser semiconductor direct ca sursă de pompă a altor lasere cu stare solidă, deoarece utilizarea timpului laser semiconductor este mult mai mare decât sursa pompei lămpii și deoarece lățimea liniei laser semiconductoare este foarte îngustă, doar coincide cu lățimea de bandă de absorbție a laserului cu stare solidă, astfel încât eficiența este foarte mare.
1064nm este, de asemenea, o lungime de undă clasică a laserului cu stare solidă. Materialul de lucru este cristalul YAG (ytriu aluminiu granat, Y3Al5O12) dopat cu neodim (Nd). Ionii de aluminiu din cristalul YAG pot acționa sinergic asupra cationilor dopați cu Nd pentru a produce o structură spațială adecvată și o structură de bandă. Cationii Nd sunt excitați și într-o stare excitată, rezultând tranziție radioactivă și laser. Nd: cristalul YAG are o stabilitate bună și o durată de viață lungă. Alte lasere cu stare solidă care utilizează cristale de vanadat de ytriu dopate cu neodim ca materiale de lucru sunt potrivite pentru pomparea LD cu o lungime de undă laser de 1064 nm.

Lasere DPSS 1064nm
Laserul de 1550 nm poate fi realizat și de un laser semiconductor, materiale semiconductoare utilizate în mod obișnuit, inclusiv InGaAsP, InGaAsN și In GaAlAs.
2. Câmp de utilizare și aplicație
Banda infraroșu are multe aplicații, cum ar fi comunicarea optică, imagistica medicală, biomedicală, procesarea cu laser și așa mai departe. În domeniul comunicațiilor optice, de exemplu, fibra de cuarț este acum utilizată în comunicațiile cu fibră optică. Pentru a face ca lumina să transporte informații pe distanțe lungi fără pierderi, trebuie să luăm în considerare ce lungimi de undă ale luminii sunt mai bine transmise în fibra optică. În banda de infraroșu apropiat, pierderea fibrei comune de cuarț scade odată cu creșterea lungimii de undă, cu excepția vârfului de absorbție a impurităților. Există trei lungimi de undă de „Windows” cu pierderi reduse la 0,85μm, 1,31μm și 1,55μm. Lungimea de undă de emisie a laserului sursei de lumină și răspunsul la lungimea de undă a fotodiodei fotodetectorului trebuie să fie în concordanță cu cele trei lungimi de undă Windows ale fibrei optice. În special, în condiții de laborator, pierderea de 1,55μm a atins 0.1419db/km, ceea ce este aproape de limita teoretică a pierderii fibrei de cuarț.
Lumina din această bandă poate pătrunde bine în țesuturile biologice și are unele aplicații în terapia fototermală, etc. De exemplu, Yue și colab. a folosit colorantul de infraroșu apropiat de cian IR780 pentru a construi nanoparticule modificate țintite heparină-acid folic, a căror lungime de undă maximă de absorbție este de aproximativ 780 nm și emisia este situată la 807 nm. Temperatura a crescut de la 23 la 42 de grade după 2 minute de iradiere cu laser (laser de 808 nm, densitate de putere 0,6 W/cm2) la 10 mg/mL. Șoareci cu tumori MCF-7 pozitivi pentru receptorul folic au fost administrați la o doză de 1,4 mg/kg, iar locurile tumorale au fost iradiate cu laser de 808 nm timp de 5 minute (0,8 W/cm2) și s-a observat o contracție semnificativă a tumorii în Următoarele zile.
Există și alte aplicații, cum ar fi lidar în infraroșu, capacitatea actuală de interferență a vremii în bandă de 905 nm este slabă, pătrunderea ploii și a ceții este insuficientă, radiația laser de 1,5 x μm doar în fereastra atmosferică de 1,5 ~ 1,8 μm și atenuare scăzută în aer. . În plus, 905 nm se află în banda periculoasă a ochilor umani, astfel încât puterea trebuie limitată pentru a reduce daunele aduse ochilor umani, în timp ce 1550nm aparține benzii sigure a ochilor umani, astfel încât banda de 1550nm are aplicații și în lidar.

Module laser IR 808nm
Pe scurt, pe de o parte, deoarece tehnologia laser a lungimii de undă relevante este relativ matură, raportul preț al performanței este mai mare, pe de altă parte, aceste lungimi de undă ale luminii în diferite scenarii de aplicare arată performanțe excelente, aceste motive duc la comun laserul acestor benzi.
Informații de contact:
Dacă aveți idei, nu ezitați să discutați cu noi. Indiferent unde sunt clienții noștri și care sunt cerințele noastre, ne vom urmări obiectivul de a oferi clienților noștri calitate înaltă, prețuri mici și cele mai bune servicii.
Email:info@loshield.com
Tel:0086-18092277517
Fax: 86-29-81323155
Wechat:0086-18092277517








