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2021年3月18日木曜日

450nm TEM00 シングルモード ファイバーレーザー

 これは、シングルモードファイバーに結合された450nm青色レーザーです。 レーザー出力はボタンで調整できます。 最大出力はファイバ側で40mWです。 このレーザーは、CWおよび変調動作モードをサポートします。 この450nmレーザーはカスタマイズに対応しています。 今すぐ確認しましょう。

TEM00青色レーザースポット。



450nm SM FCレーザーのテストデータレポート:

2020年1月2日木曜日

2020-2024ファイバーレーザー市場の分析と予測

2019年には、材料加工セクターの市場シェアが大きく、この傾向は予測期間中も続くと予想されます。小型電子部品の加工や製造などの要素は、市場での地位を維持するための材料加工の分野で重要な役割を果たします。ただし、希土類元素の供給制限、代替品の存在、経済成長の鈍化などのマクロ経済的要因は、予測期間中のファイバーレーザー産業の成長を妨げる可能性があります。



積層造形におけるファイバーレーザーの需要の増加

ファイバーレーザーは、積層造形プロセスの重要な部分です。このプロセスにより、材料の無駄が大幅に削減され、生産ステップの数が削減され、在庫の数とアセンブリに必要なさまざまな部品が削減されます。さらに、レーザー材料の堆積や選択的なレーザー溶解などの金属ベースの3D印刷プロセスでは、ファイバーレーザーを使用して金属粉末を溶接し、高品質のコンポーネントを製造します。これにより、市場のサプライヤーが積層造形プロセス用のファイバーレーザーを提供して、プロトタイプやユニークなコンポーネントを製造することがさらに奨励されます。したがって、アディティブマニュファクチャリングの需要の増加により、世界のファイバーレーザー市場は予測期間中に年間成長率13%で拡大します。

ファイバーレーザーの技術的進歩

サプライヤーは、ナノ秒パルスファイバーレーザーの開発に注力しています。これらのレーザーは、レーザーアブレーション、トリミング、マイクロマシニング、シリコン切断など、いくつかのタイプの産業アプリケーションに最適です。これらのナノ秒ファイバーレーザーは、幅広いパルス繰り返し率を提供し、安定性と信頼性を向上させます。さらに、エレクトロニクス業界では、抵抗器と導体のトリミング、セラミック基板のマーキング、透明基板からの薄層の除去などのアプリケーションで、技術的に高度なファイバーレーザーが使用されています。この開発は、市場全体の成長にプラスの影響を与えると予想されます。

2019年12月30日月曜日

物理学者はナノレーザー設計で重要な進歩を遂げる

レーザーは、家電、医療、産業、通信、その他の分野で広く使用されています。数年前、科学者はナノレーザーの概念を導入しました。その設計は、何十年も使用されてきたヘテロ構造に基づいた従来の半導体レーザーに似ています。違いは、ナノレーザーの空洞が非常に小さく、放射する光の波長に比例することです。主に可視光と赤外光を生成するため、サイズは約100万分の1メートルです。


ナノレーザーには、マクロレーザーとは異なる独自の特性があります。ただし、ナノレーザーの出力放射がコヒーレントである電流を特定することはほとんど不可能です。さらに、実際のアプリケーションでは、ナノレーザーの2つの状態を区別することが重要です。高電流でのコヒーレント出力を伴う実際のレーザー効果と、低電流での非コヒーレント出力を伴うLEDのような状態です。モスクワ物理研究所の研究者は、ナノレーザーをどのような状況で実際のレーザーと呼ぶことができるかを決定する方法を開発しました。

近い将来、ナノレーザーは光集積回路に統合される予定です。集積光回路では、それらはフォトニック導波路に基づく新世代の高速相互接続に使用され、CPUおよびGPUのパフォーマンスが桁違いに向上します。同様に、光ファイバーインターネットの出現により、接続速度が向上し、エネルギー効率も向上しました。

これまでのところ、これがナノレーザーの唯一の可能な用途ではありません。研究者はすでに、数百分の1メートルのサイズの化学センサーとバイオセンサーを開発していますが、機械的ストレスセンサーは数十億分の1メートルのサイズです。ナノレーザーは、人間を含む生体のニューロンの活動を制御するためにも使用されると期待されています。


図1.(A)従来のマクロレーザーの出力パワーと(B)特定の温度での典型的なナノスケールレーザーのポンプ電流依存性。


放射線源がレーザーの特性を持つためには、多くの要件を満たす必要があります。主なポイントは、コヒーレント放射を放出する必要があるということです。コヒーレンスに密接に関連するユニークな特性は、いわゆるレーザー閾値の存在です。ポンプ電流がこのしきい値を下回ると、出力放射はほとんど自然に発生し、その特性は従来の発光ダイオード(LED)の出力と変わりません。しかし、しきい値電流に達すると、放射はコヒーレントになります。この時点で、従来のマクロレーザーの発光スペクトルは減少し、その出力はスパイクされます。後者の機能は、出力電流の変化をポンプ電流で調べることにより、レーザーのしきい値を決定する簡単な方法を提供します(図A)。

多くのナノレーザーは、従来のマクロレーザーのように動作し、しきい値電流を示します。ただし、一部のデバイスでは、出力しきい値とポンプ電流の曲線を分析してレーザーのしきい値を決定することはできません。これは、対数目盛の直線のみであるため、特別な特性がないためです(図Bを参照)。このようなナノレーザーは「しきい値なしレーザー」と呼ばれ、疑問が生じます。どの電流で放射がコヒーレントになるのか、それともレーザーのようになりますか?

この質問に答える明らかな方法は、一貫性を測定することです。ただし、放出スペクトルや出力パワーとは異なり、ナノレーザーの場合、コヒーレンスを測定することは困難です。これには、ナノレーザーで内部プロセスが発生する時間スケールである、1兆分の1秒単位で強度変動を記録できる機器が必要になるためです。

モスクワ物理技術研究所のAndrey VishniviとDmitry Fediainenは、技術的に困難な直接コヒーレント測定をバイパスする方法を発見しました。彼らは、主要なレーザーパラメータを使用してナノレーザー放射のコヒーレンスを定量化する方法を開発しました。研究者は、彼らの技術がナノレーザーの閾値電流を決定できると主張している(上記B)。彼らは、「しきい値のない」ナノレーザーでさえ、実際に発光ダイオードをレーザー場から分離する独自のしきい値電流を持っていることを発見しました。放射された放射は、このしきい値電流以下では無関係であり、それ以上ではコヒーレントです。


図2.上の図は、ナノレーザーのしきい値電流とデバイス温度の関係を示しています。

驚くべきことに、ナノレーザーのしきい値電流は、出力特性または発光スペクトルの低下とは関係がありません。これはマクロレーザーのレーザーしきい値の兆候です。図1bは、出力特性に重要な点が見られた場合でも、レーザー状態への遷移がより高い電流で発生することを明確に示しています。これは、ナノレーザーのレーザー科学者にとって予測不可能です。

「私たちの計算表、ナノレーザーに関するほとんどの論文では、レーザーの加工機は実装されていません。出力特性のキンクポイントで測定する研究がありますが、ナノレーザーの放出は実際のレーザー閾値のために無関係です。キンク値を1桁上回った「フェディアネンが追加されました。」通常、ナノレーザーの自己発熱により、コヒーレントな出力を達成することは困難です。

したがって、錯覚レーザーのしきい値を実際のレーザーのしきい値と区別することが重要です。コヒーレントな測定と計算は困難ですが、VishnevichとFediainenは、任意のナノレーザーに適用できる簡単な式を提案しました。この式と出力特性を使用して、ナノレーザーエンジニアは、作成した構造のしきい値電流を迅速に測定できるようになりました(図2を参照)。

JävšnievichとFedyaninによって報告された結果は、設計の一貫性に関係なく、ナノレーザーの放射点を事前に予測できます。これにより、エンジニアは所定の特性と保証されたコヒーレンスを備えたナノレーザーを開発できます。

2019年12月26日木曜日

2019 Top10最も影響力のあるレーザーブランド

数十年にわたる開発の後、レーザー技術は長い間研究室から人々の日常生活に移行しました。衣料品、食品、住宅、工業加工、そして医療美容まで、レーザー光はどこにでもあり、人々の生活のあらゆる側面に影響を与えます。国のレーザー産業の発展状況から、全体的な産業製造レベルはある程度見ることができます。

2019年、レーザー産業の成長率はさらに低下しました。一部の企業は高い成長を維持していますが、パフォーマンスの低下や損失に直面している企業も増えています。次に、今年のパフォーマンス(収益規模と市場シェア)に基づいて、レーザー業界に最も影響を与える10社を選択し、2019年の業績を確認します。



1. TRUMPF
1923年に設立されたTRUMPFグループは、産業生産工作機械およびレーザーの分野における世界市場および技術リーダーの1つです。 90年以上の開発の後、TRUMPFは小さな機械製造工場からレーザー産業の巨人に成長しました。現在、レーザー関連製品のTRUMPFの収益は80%近くを占めています。

2019年4月、TRUMPFはPhilips Photonics事業の買収を完了し、TRUMPF Photonic Componentsと呼ばれる新しいビジネスユニットを設立します。 7月、TRUMPFはGFTとインターネットプラットフォームaxoomをGFTに譲渡する契約を締結しましたが、スマートファクトリー製造ソリューションとaxoomのブランド所有権を保持しました。 10月、TRUMPF中国と上海交通大学は調印式を完了し、中独共同レーザー応用センターを設立しました。 Jinweikeは戦略的協力協定に署名し、双方は補完的なリソースを促進し、Win-Winの協力を達成します。さらに、2019年秋にはTRUMPFとセンサーメーカーSTMicroelectronicsの協力が重要なマイルストーンを迎えたことに言及する価値があります。TRUMPFはSTMicroelectronics Deliveryに10億番目の垂直キャビティ面発光レーザー(Vcsel)を完成させました。

2.Coherent

Coherent社は1966年に設立されました。設立当初、CO2レーザーの一貫性のある利点は際立っていました。数十年にわたる開発の後、一貫性のある企業は世界をリードするフォトニクスメーカーおよびイノベーターの1つとなり、その製品にはCO2レーザー、ファイバーレーザー、超高速レーザー、半導体レーザー、エキシマレーザーなどが含まれます。その製品は、科学研究、医療、産業加工など、複数の産業に役立っています。

3. IPG
IPGは元々物理学者のValentin Pによって開発されました。ガポンツェフ博士は1991年に設立されました。現在、IPGは高性能ファイバーレーザーおよび増幅器の世界有数の開発者および製造業者になり、その市場シェアは他のピアをはるかに上回っています。その低出力、中出力、および高出力のレーザーおよび増幅器は、材料加工、通信、エンターテイメント、医療、バイオテクノロジー、および技術の多くの高度なアプリケーションで広く使用されています。

4. Han's Laser
1996年に設立されたHan's Laserは、産業用レーザー加工装置のアジア初および世界有数のメーカーになりました。同社の主力製品には、レーザーマーキング、溶接、切断、デモンストレーション機器、PCBドリルシリーズ、産業用ロボット、および200種類を超える産業用レーザー機器とインテリジェント機器ソリューションが含まれます。 IT製造、新エネルギー電源バッテリー製造、電子回路、計装、コンピューター製造、携帯電話通信、家電、キッチンとバスルーム、自動車部品、精密機器、建築材料、ハードウェアツール、衣料品、都市照明、宝石、クラフトギフト、食品および医薬品の包装、その他の産業。

5. II-VI
II-VIは1971年に設立され、ペンシルバニア州ザクセン州に本社を置いています。設立当初、II-VI社は、高出力の産業用CO2レーザー光学部品用の高品質材料の製造にのみ焦点を当てていました。今日、II-VIは世界有数のエンジニアリング材料および光電子部品製造会社になり、垂直統合製造会社です。



6. Lumentum
Lumentumは2015年にJDSUから分離され、JDSUは1999年にJDS FitelとUniphaseの合併により設立されました。Lumentumは、光通信製品、消費者市場、産業用レーザーの世界有数のサプライヤーです。カリフォルニア州サンノゼに本社を置き、世界中に研究開発、製造、販売のオフィスがあります。そして、3Dセンシングアプリケーションの速度。 Lumentumは、レーザーとの市場競争に直接参加することに加えて、一部のレーザーメーカーにチップ、ポンプソース、その他のコンポーネントも提供しています。

7. Huagongテクノロジー
Huagong Technology Industry Co.、Ltd.は1999年7月に設立され、2000年6月に深セン証券取引所に上場し、中国中部で大学を卒業した最初のハイテク企業になりました。 2000年9月、Huagong Technologyは、オーストラリアのレーザー切断およびプラズマ切断システムで有名なFARLEYとLASERLABの買収に成功しました。 2004年7月、Huagong Laserが製造した高性能レーザー切断機の最初のバッチは武漢での受け入れテストに合格し、中国初の国内高性能レーザー切断機が誕生しました。現在、Huagong Technologyの子会社であるHuagong Laser、Huagong Zhengyuan、Huagong Gaoli、Huagong Image、Huagong Saibaiの製品は、機械製造、航空宇宙、自動車産業、鉄鋼冶金、造船などの重要な分野で広く使用されています産業、通信ネットワーク、その他の重要な分野。

8. Bystronic
Bystronicは1964年に設立され、1994年にスイスコンツェタホールディングに入社しました。スイスで最も権威のある企業グループの1つです。 Bystronicは1983年に最初のCO2レーザー切断機を製造して使用し、レーザー産業への旅を開始しました。

9. Raycus
Raycus Laserは、独立した技術革新の知的財産権を持つ国家的ハイテク企業であり、ファイバーレーザーとその主要なコンポーネントと材料の開発、生産、販売を専門としています。その主な製品は、パルスおよび連続波ファイバーレーザー、ならびにR&Dおよび準連続ファイバーレーザー、半導体レーザー、特殊レーザーとコンポーネント、特殊ファイバー、レーザー制御ソフトウェアの販売です。

10. CASTECH
CASTECHは、中国科学院のCASTECH材料構造研究所によって設立されました。主に水晶、光学部品、レーザー装置の研究、開発、生産、販売に従事しています。その製品は、レーザーおよび光通信分野で広く使用されています。 Fu Jing Technologyの非線形結晶、レーザー結晶、および磁気光学結晶は、80%以上の市場シェアを持ち、世界トップの売上を維持し続けています。近年同社が開発した音響光学Qスイッチとホログラフィック回折格子は、UVレーザー、ファイバーレーザー、超高速レーザー、光通信の顧客にも認められています。製品は主要な国内市場も占めています。

2019年12月24日火曜日

レーザーの連続稼働時間を延長する方法は?

高出力レーザーは通常、大量の熱を発生し、長時間にわたってレーザー管を簡単に損傷する可能性があります。高出力レーザーを長時間使用することは推奨されません。

図1.ヒートシンクがないと、長時間連続して動作できません

場合によっては、ユーザーは高出力レーザーを長時間連続して動作させる必要があります。方法はありますか?
実際の作業での経験をいくつかまとめて、皆さんと共有します。

1.レーザーを選択
購入時にレーザーがTEC付きかどうかを商人に尋ねます。
TEC(熱電冷却器)は、さまざまな機器の温度制御に広く使用されている半導体冷却チップです。

図2.ヒートシンクとファン

高温でレーザーを使用すると、レーザーチューブが損傷するため、過熱保護モジュールも必要です。
温度がレーザー管の限界まで上昇すると、レーザーは自動的に動作を停止する必要があります。

2.熱放散の良い仕事をしてください

熱放散が行われている限り、高出力レーザーの連続稼働時間を効果的に延長できます。
まず、作業環境の温度を調整します。高温の作業環境にレーザーを置かないでください。
レーザーにヒートシンクと空冷装置を追加します。

図3.ヒートシンクを装備すると、連続稼働時間を効果的に延長できます

レーザーに水冷装置を追加する方が効果的ですが、この方法は実装が比較的面倒で、実際の作業ではめったに使用されません。

図4.高出力レーザーには一般にヒートシンクを装備する必要がある

シングルモードファイバーのポジティブアライメントカップリング効率

ファイバ端面の電磁場分布はゼロ次ベッセル関数であり、ガウス分布は一般的に次のように近似されます。
ここで、r0はシングルモードファイバのモードフィールド半径です。 rは、ファイバ端面上の任意の点から中心までの半径距離です。 長距離真空を通過した光波が受信開口に到達すると、平面光波と見なすことができます。 受信レンズの焦点での電磁界分布は次のとおりです。
ここで、fは結合レンズの焦点距離です。 λは波長です。 2aはカップリングレンズの開口絞りです。 kは波数です。
シングルモードファイバーを効率的に結合するための最も重要な条件は、注入条件(またはモードフィールドマッチング)を満たすことです。シングルモードファイバーに結合されたレーザーは、シングルモードと同じ電磁場分布(振幅と位相)を持ちます。 繊維、および最高のカップリング効率を得ることができます。 実現可能な方法は、焦点エアリースポットとファイバー端面のモード面を比較し、適切なレンズパラメーターを選択して、エアリースポット回折光フィールドとファイバー端面のモード面との差を最小化することです。
空間光シングルモードファイバの結合効率は次のとおりです。
方程式(1)および(2)を方程式(3)に代入すると、空間光シングルモードファイバのエネルギー結合効率は次のようになります。
式(4)から、シングルモードファイバと光の波長を選択した場合、2a / fの値(つまり、相対開口の逆数)を変更することでエネルギー結合効率を変更できることがわかります。 分析式は複雑であるため、最高の結合効率の検索はコンピューター数値計算によって実行されます。 計算により、図1に示すように、2a / fとエネルギー結合効率Tの関係曲線が作成されます。
図1空間的シングルモードファイバーアライメント効率とカップリングレンズ相対開口の逆数との関係の曲線

図1から、1 310 nmおよび1 550 nmの波長で読み取り、対応するカップリングレンズの最大カップリング効率と対応する逆数(最適化値)を表1に示します。

表1シングルモードファイバの最大結合効率に対応する結合レンズの相対開口の逆数

図1から、1 310 nmおよび1 550 nmの波長で読み取り、対応するカップリングレンズの最大カップリング効率と対応する逆数(最適化値)を表1に示します。

2019年12月20日金曜日

5KWレーザー兵器システム

 米国のメディア報道によると、世界最大の航空宇宙企業であるボーイングは、最近、コンパクトレーザー兵器システム(CLWS)が米国空軍と陸軍との一連の重要なデモを完了したことを発表しました。最新のニュースは、5キロワットの出力を持つCLWS兵器が戦闘能力のいくつかのデモンストレーションを正常に完了し、実際の配備の準備ができていることを確認したことを示しています。

テストオペレーターは、ゲームパッドのようなコントローラーを使用して小さなドローンターゲットをロックおよび追跡しましたが、レーザーを発射して失敗しました。標準的なコンテナに固定されたCLWSシステムを使用して、システムオペレーターは最初の操作で約30個のターゲットを正常に破壊しました。



Boeing CLWSプロジェクトマネージャーのKurt Sorenson氏は次のように述べています。「CLWSシステムの使いやすさ、成熟度、およびコマンドアンドコントロール(C2)ネットワークへのシームレスな統合について多くのフィードバックを受け取りました。 5つのテストサイトで軍人にCLWSの機能を実証しました。非常に高い成功率で無数のドローンを破壊しました。」

CLWSシステムには、検出用のレーダーシステムやターゲット認識/選択用の高解像度センサーシステムなど、統合された反UAVシステムコンポーネントが含まれていることが報告されています。 MFIXの演習中、CLWSシステムは、「ステアリングプロンプト」機能によって提供されるターゲット検証サービスの助けを借りて、インターセプト操作を正常に完了しました。この機能により、レーダーセンサーは、イメージングシステムにターゲットの位置とエンゲージ(レーザーの発射)を通知できます。

さらに、ボーイングが元々開発および納入した他の2つの高エネルギーレーザー(HEL)武器の実証に成功しました。これには、STRYKERプラットフォームに搭載された米軍のモバイル遠征高エネルギーレーザー(MEHEL)と、大口径、高出力陸軍高エネルギーレーザーモバイルテスト車両(HELMTT)。

ボーイングのレーザーおよびオプトエレクトロニクスシステムのプロジェクトマネージャーであるロンダウクは、次のように述べています。「コンパクトレーザー兵器システムからハイパワー戦術グレードシステムまで、さまざまな高エネルギーレーザー兵器におけるボーイングの継続的な開発は、この技術の成熟度の証です私たちは、実績のあるCLWSシステムにより、今日の戦闘機に反無人航空機システム(C-UAS)を提供し、軍隊の保護能力を強化する準備ができています。」


2018年、ボーイングは米国国防総省の顧客に複数のCLWSシステムプロトタイプを提供しました。限られたユーザー評価の一環として、これらのシステムはほぼ6か月間海外で展開されています。

2019年12月18日水曜日

世界で最も短い波長レーザー -- 271.8nm

日本の研究者は、世界で最も短い波長のレーザーを生成できるデバイスを開発しました。ノーベル賞受賞者は、このブレークスルーが世界的な製造業の劇的な変化につながると予測しています。

レーザーは、医療および製造ツールを含む精密機器および機器で使用されます。名古屋大学と旭化成の科学者チームによると、レーザーの波長が短いほど、カットの精度が上がります。

研究者は、半導体からレーザー発生器を作ったと言います。このデバイスは、271.8nm(1nmは10億分の1メートル)の波長のレーザーを生成できます。 2008年に報告された半導体装置の前の最短波長は336nmでした。レーザー装置は、小型の内視鏡と組み合わせることが期待されており、さまざまな目的に使用できます。

記者会見で、名古屋大学の工学教授で2014年のノーベル物理学賞受賞者である天野博氏は、「小型デバイスは世界中の製造に革命をもたらすでしょう」と語った。

チームは、デバイス用の高品質の窒化アルミニウム基板を開発し、抵抗を低減しました。世界で最も短い波長は常温で記録され、パルス電流は50ナノ秒です。現在、このデバイスは非常に短い時間しか発光しません。チームは、数年以内にデバイスを改善し、将来的に市場に投入する予定です。

2019年11月21日木曜日

CivilLasersのレーザー製品認証の概要

CivilLasersのレーザー製品認証の概要

以下は、CivilLaserのレーザー製品の一部のレーザー認証です。
(各製品の証明書は異なります。以下はほんの一部のサンプルです。)
1.レーザーモジュールのCE LVD認定。
2.レーザーモジュールのCE EMC認証。
3.ファイバーレーザーのFDA番号。
4.ファイバーレーザーのFCC認定。
5.ファイバーレーザーのIC認証。
6.ファイバーレーザーのROHS認証。
7.ファイバーレーザーのCE-EMC-認証。
8.ファイバーレーザーのCE-LVD認証。

注意:
1.お客様のニーズに応じて、さまざまな証明書を申請できます。
2.カスタムレーザー製品は、デフォルトでは認定されていません。
お客様が必要な場合にのみ、さまざまな種類の認証を申請します。
3.認証料は、注文の実際の状況に応じて、解決するために顧客と交渉します。

1.レーザーモジュールのCE LVD認定。
LaserModule-CE LVD Certification
01-LaserModule-CE LVD Certification.pdf

2.レーザーモジュールのCE EMC認証。
02-LaserModule-CE EMC Certification
02-LaserModule-CE EMC Certification.pdf

3.ファイバーレーザーのFDA番号。
03 FDA number for fiber laser
03 FDA number for fiber laser.pdf

4.ファイバーレーザーのFCC認定。
04 FCC-Certification for fiber laser
04 FCC-Certification for fiber laser.pdf

5.ファイバーレーザーのIC認証。
05 IC-Certification for fiber laser
05 IC-Certification for fiber laser.pdf

6.ファイバーレーザーのROHS認証。
06 ROHS-Certification for fiber laser
06 ROHS-Certification for fiber laser.pdf

7.ファイバーレーザーのCE-EMC-認証。
07 CE-EMC-Certification for fiber laser
07 CE-EMC-Certification for fiber laser.pdf

8.ファイバーレーザーのCE-LVD認証。
08 CE-LVD-Certification for fiber laser
08 CE-LVD-Certification for fiber laser.pdf

2019年11月19日火曜日

520nm 2W 緑色固体レーザー 出力パワー調整可能

520nmの緑色レーザーシステムです。 0〜2Wのレーザー出力は、電流調整器により調整可能です。 連続作業とTTL /アナログ変調をサポートしています。 一緒に3作業モード。 レーザーの安定性は非常に良好です。


 

2019年11月11日月曜日

さまざまな分野でのレーザー技術の応用

増え続ける国家経済レベルの下で、情報の近代化とレーザー技術もさらに開発されました。 レーザー技術は、その多くの利点により、軍事、医療、その他の関連分野で広く認識されています。 レーザー技術は、さまざまな業界で最高の技術であり、さまざまな分野でレーザーを応用して生み出された一連の技術であり、各国の関係者の注目を集めていると言えます。 この観点から、このペーパーでは、軍事、医療、金属材料の加工におけるレーザー技術の応用について簡単に紹介します。

1レーザー技術の仕組み
レーザーには、単色波長の平行ビームの性能特性があります。科学実験では、電気管は光または電流のエネルギーに依存して、容易に励起される物質または結晶を含む個々の原子に衝突します。原子によって運ばれる電子は、衝撃を受けた後、高エネルギー状態にあります。完了後、原子はより多くのエネルギーを生成し、光子が発生します。この場合、放出された光子は原子に衝突し続け、原子は衝撃下で光子を生成し続け、衝撃とサイクルの解放を繰り返します同じ操作方向で、この方向に非常に強いエネルギーを持つ光線が集中します。これがレーザーの原理です。蓄積後に形成されるレーザーは強力なエネルギーを持ち、さまざまな材料が透過できます。たとえば、ルビーレーザーの出力パルスは5mmの鋼板を貫通できますが、冷水を沸騰させるエネルギーはありません。レーザーは一般的な光エネルギーを持っていますが、一般的なビームでは達成できない非常に高い出力密度と強力な貫通力を持っていますが、これはまさにこのレーザーの利点がさまざまな産業で得られているためです。広く適用されます。

2レーザー技術の応用
2.1軍事分野でのレーザー技術の応用
軍事分野でのレーザー技術の応用は、基本的には、良好なレーザー単色性、強い指向性、高輝度を備えた時空乾燥の特性を適用して、偵察および反偵察、従来の攻撃、正確なガイダンス、姿勢分析、および機密通信を実行することです。などなど。攻撃と防衛の観点から、イニシアチブをとることの攻撃的優位性はより重要であるため、軍事分野でのレーザー技術の最も魅力的な応用はレーザー兵器です。

レーザー兵器は、レーザービームを使用するとターゲットを直接破壊したり、その有用性を失ったりする可能性のある指向性の武器です。そのコンポーネントには、基本的にレーザー、発射システム、精密照準、ビームステアリング、追跡システムなどのコンポーネントが含まれます。レーザー兵器は、柔軟なステアリング、速い攻撃速度、電磁干渉を持たず、正確な攻撃を達成できるため、多くの注目を集めています。特定の運用上の使用と組み合わせて、主に戦略的なレーザー兵器と戦術的なレーザー兵器で構成されています。戦略的レーザー兵器は、数千キロメートルの攻撃に到達する可能性のある宇宙のミサイル、通信、偵察衛星などの高エネルギーレーザー兵器です。たとえば、イギリスのアマ島戦争では、イギリスはアルゼンチンの航空機に対してレーザー兵器を使用し、航空機を破壊しました。戦術レーザー兵器は、レーザーのエネルギーに依存して、敵を攻撃できる強力なレーザーを放出します。このような武器は、通常の武器では一般的に現地の人員に直接的なダメージを与える可能性があり、個々の光電計測器の損傷や故障を引き起こしたり、戦車や航空機に強いダメージを与えたりします。これらの武器は、最大20kmの攻撃距離を達成できます。最も顕著なのは、レーザー砲とレーザー銃です。レーザー技術の継続的な開発により、将来のハイテク戦争における高エネルギーレーザー兵器は、必然的に宇宙競争の主要な武器になるでしょう。

2.2医療分野でのレーザー技術の応用

レーザーはまだ医療分野のハイエンド技術です。臨床診療におけるレーザー技術の応用は3つの部分から成り、そのうちの1つは基礎医学研究におけるレーザーの応用です。レーザーの生物学的効果は、レーザーと人間の臓器組織、生体分子、細胞との相互作用を通じて研究されます; 2番目はレーザー診断です。レーザーは情報担体として使用され、良好なレーザー単色性の利点の下で、組織病理学的および病理学的状態の機能のスペクトル分析が実行され、個々の病原因子が特定されます。レーザーは、組織の生物学的効果の適用下でレーザーを治療するためのエネルギーキャリアとして使用されます。レーザー技術の継続的な開発により、それは次第に顕著な効果を伴う臨床治療になり、医療診断の開発を促進するための重要な技術です。レーザー手術は、医療分野でのレーザー技術の主な用途であり、レーザーエネルギーを使用して高エネルギーを生成し、正確な単色光に焦点を当てると、ヒト組織で局所的に高熱が発生します。治療は、標的組織を除去または破壊することで達成できます。ただし、がん細胞の偽陰性を除外することは依然として不可能であり、依然として高い割合が存在するため、腫瘍診断基準でのレーザー蛍光分光法の科学的判断にとって重要です。


2.3金属材料加工におけるレーザー技術の応用
一方では、レーザー溶接技術。レーザー溶接には、主に次の機能が含まれます。
(1)高速。
(2)小さな変形。
(3)非接触。
連続金属材料のインライン処理に非常に適しています。金属材料加工プロセスでは、レーザー溶接技術の適用により、汚染なしに溶接効率を改善できます。成長する加工技術に関連して、レーザー溶接技術のレベルも大幅に最適化されています。レーザー溶接技術の使用は、体の柔軟性の向上に寄与する曲線溶接をサポートでき、溶接材料の特別な要件に基づいて溶接することもできます。レーザー溶接技術には、主にプラズマアーク溶接技術、レーザーおよびアーク溶接技術、ダブルレーザービーム溶接技術、高周波誘導熱源複合溶接技術が含まれます。各タイプのレーザー溶接技術には異なる特性があり、技術者は実際の状況と密接に組み合わせる必要があります。特定の技術を科学的に選択して、レーザー溶接技術を適切に適用します。

一方、レーザーはパンチされます。レーザー穴あけは、他の穿孔技術よりも高い精度を備えた比較的伝統的な金属材料加工技術であると考えられています。この技術には長い開発の歴史があり、最も初期のアプリケーションは時計業界にあります。欧米諸国はレーザー掘削技術の適用に比較的豊富な経験を有しており、適用時期は中国よりもはるかに早いです。レーザー掘削技術を完成および調整する必要のある領域がまだあります。レーザー掘削技術をさらに開発する必要があります。中国と西側諸国のレーザー掘削技術のギャップは短縮されています。同時に、特定の研究期間中の実際の状況と組み合わせ、レーザー掘削技術のレベルの向上を促進するための参考として、欧米諸国の高度な経験を取り入れる必要があります。

3結論
要約すると、レーザー技術の独自性と優位性をさらに発展させるためには、レーザー技術のさまざまな分野への応用に関する詳細な研究を行う必要があります。 レーザー技術の開発の見通しは非常に広く、軍事、産業、医療、電子、化学産業で広く使用されています。空間と時間で大きな制御優位性を持ち、さまざまな分野での作業の効率的な開発のための強固な基盤を築きました。 財団は、社会的生産活動の発展に信頼できる技術的支援を提供しながら、社会的および経済的発展をさらに促進することができます。

2019年11月8日金曜日

検出、診断、分析、研究の分野における過渡レーザーホログラフィ干渉法の応用と開発動向

2.1近年開発された過渡レーザーホログラフィ干渉計測技術と関連機器の応用分野
過渡レーザーホログラフィー干渉法は、超短パルスレーザー、ホログラフィー、光電イメージセンサー、感光材料、コンピューター画像処理などの新しい分野をカバーし、変位や回転などの過渡プロセスの記録、再現、解釈を可能にします。ひずみ、曲げモーメント、振幅、温度、圧力、質量密度、電子密度または応力などの物理量の正確な測定、および関係曲線の描写と画像の撮影により、応力場、流れ場、燃焼場を実現、衝撃波、生物学的プロセス非破壊検査などの超高速物理現象の可視診断。

近年新しく開発および開発された典型的な過渡レーザーホログラフィ干渉測定試験装置:(1)ロケットエンジンノズルの噴霧特性をテストするためのYSC1型移動粒子過渡レーザーホログラフィテスター。 (2)レーザー熱核融合高密度プラズマ電子密度測定用のSPQ_1タイプ象限ピコ秒紫外線レーザーホログラフィック検出器。 (3)記録、再生、画像処理を含む過渡レーザーホログラフィ干渉測定システム。 (4)航空、航空宇宙、石油化学、その他の分野で一般的に使用されるダイアフラムの変位検出用のレーザーホログラフィックグレーチング精度テストシステム。



2 .2レーザーホログラフィック干渉法の応用例
(1)自然対流発熱を伴う水平偏心楕円管のレーザー干渉法レーザーリアルタイムホログラフィー干渉法は、妨害のない使いやすい新しい非接触フルフィールド測定技術です。実験条件を変更する場合、流体のリアルタイムの変化を継続的に観察および記録するのが便利であり、水平対流楕円管のレーザー干渉法などの熱伝達および物質移動の分野で広く使用および研究されています対流発熱。
(2)分離器の入口部での粒子間相互作用のレーザーホログラフィック診断
パルスレーザーホログラフィシステムは、動的粒子場を診断する優れた能力を備えています。それは気固二相流の研究に使用でき、流れ場における粒子の三次元高速過渡挙動を得ることができ、それは高い時間を持っている。そして空間分解能、気固二相流を集中的に研究することが可能です。 1998年、清華大学のShen MingzhongとLi Xiangyangは、分離器の入口セクション間の気固2相流相互作用のレーザーホログラフィック診断を実施しました。

2 .3レーザーホログラフィック干渉法の継続的な改善
(1)2002年以来、南京航空宇宙大学のCai Yunliang教授に代表される研究者は、3D変位測定の測定結果に影響するさまざまな要因を体系的に研究し、一連の分析と解決策を提案し、適用を開始しています関連分野。また、変位、変形および応力解析、および振動解析の測定に関する多数の研究を実施しました。変位または変形の大きさを測定し、現在適用間近の段階にある変位ベクトルの方向を測定します。 (2)レーザーホログラフィック干渉法干渉縞の画像を測定する場合、不均一な背景ノイズが頻繁に発生し、画像がぼやけることがあります。過去2年間、レーザーホログラフィック干渉縞のコンピューターデジタル画像処理技術の開発により、不均一なバックグラウンドノイズを大幅に除去し、画像のコントラストを高め、ホログラフィック干渉縞を改良して明確な干渉縞パターンを取得することができました。正確な定量的測定の目的。過渡レーザーホログラフィ干渉技術は、ns、ps、およびfsの時間分解能を持ち、近赤外から紫外までのスペクトル範囲を持ちます。光電イメージセンサーの空間分解能が向上するにつれて、ホログラフィックドライプレートを大口径アレイCCDターゲットに置き換えることが間もなく現実になります。現在、米国とドイツは、細菌記録媒体からレーザーホログラフィック干渉測定装置を開発しています。半導体レーザー技術の進歩により、パルス固体レーザーの小型化が可能になりました。小型で携帯可能な過渡レーザーホログラフィック計測テスト装置は、研究、防衛、および国民経済において大きな役割を果たすでしょう。

2019年6月19日水曜日

レーザー兵器の現状

米軍のレーザー兵器は中国のミサイル狂乱に抵抗するためにそれに頼ってミサイルを首尾よく撃墜しました
中国やロシアなどの「潜在的な脅威」に対処するために、米国はそのチップを「SF兵器」に引き上げ続けています。米空軍研究所は、最新の「自己防衛型高エネルギーレーザーデモンストレータ先進技術デモンストレーションプログラム」(SHiELD)が、テスト中に複数のミサイルを撃墜することに成功したと主張している。米海軍は、イージス駆逐艦が「中国のミサイル狂乱」に対して防御するためのレーザー兵器を設置するより大きな野心と計画を持っている。しかし専門家たちは、これらの計画がうまくいったとしても、米国の戦術レーザー兵器システムは実用化するのに少なくとも10年はかかるだろう、そしてそれは量、重さ、電源と範囲のような一連の問題を解決する必要があると言う。




2021年に戦闘機のテストを開始
米軍の「Stars and Stripes」は6日、ニューメキシコ州のWhite Sands Missile Rangeで行われた一連のテストで、SHiELDテストサンプルとしての「レーザー兵器システムのデモ」が「飛行中の複数のミサイル発射で発射された」と報じた。撃墜しろ」レーザー兵器が次々とターゲットを撃墜するのか、別々のテストで別々に撃墜するのかは不明であるが、プロジェクトを担当する少将ウィリアム・クーラーは、レーザー武器でミサイルを撃墜する能力は次のように述べている。それは米軍が「拒絶環境」で航空作戦を行うことを可能にするでしょう - それは入ってくるミサイルを急速に破壊することができ、その結果現在の戦闘機がミサイル攻撃に遭遇した時にのみ受動的に逃げることができる状況を変えます。米国の「オタク」ウェブサイトは6日、米空軍研究所の指向エネルギー評議会のディレクター、ケリー・ハメット氏が、この重要なデモンストレーションは指向エネルギーシステムが「ゲームチェンジャー」になると予想されることを示していると述べた。
4月23日にテストされた「レーザーウェポンシステムプレゼンター」
レポートによると、SHiELDプログラムは2017年に始まりました。米空軍は、戦闘機やB-1B戦略爆撃機を指す可能性がある「超音速機」に配置するために、SHiELDシステムのサイズと重量を2021年までに削減する予定です。この計画では、敵の防空ミサイルや空対空ミサイルを破壊するために、翼や胴体の下にポッドの形でレーザー兵器を設置することが求められています。米空軍もタンカーでレーザー兵器をテストすることを検討している、一方特殊部隊はAC-130ガンボートに空対地レーザーを装備することに興味がある。

海軍は同時にさまざまなレーザー兵器を宣伝しています
空軍と比較して、アメリカ海軍はレーザー兵器の研究開発以上のものを持っています。 The Stars and Stripesは、アメリカ海軍がこれまでに無人偵察機や小型船に対する防御のために湾岸の軍艦でレーザー兵器をテストしたことを報告した。米海軍は、今後10年間で艦隊での指向性エネルギー兵器の使用を拡大する予定です。
米海軍タイムズ紙は7日、「海軍がレーザーやその他の指向性エネルギー兵器を装備することにこれほど近づいたことはない」と報じた。技術的な挑戦はまだあるが、米海軍は今年水陸両用ドック着陸船で150kWを試験する。ビーム合成ファイバレーザ米国海軍は、米国海軍研究所の「ソリッドステートレーザー技術用ソリッドシステム」の製品として、2014年に「Ponce」着陸船で30kWのSEQ-3レーザーシステムをテストしました。米海軍は今年、2台の「Ali Burke」クラス駆逐艦に「光まぶしい迎撃機」を設置することを計画しており、最大6つの改造が計画されている。この低エネルギーレーザーは、軍艦を破壊するのではなく、「盲目」の無人偵察機を目指しています。
米海兵隊陸軍部隊長のRon Boksolは、2021年に誘導ミサイル駆逐艦にさらに強力な「船キラー」が設置されることを明らかにした。彼が言及したレーザー兵器は「表面海軍レーザー兵器システム」と呼ばれ、「Arleigh Burke」クラス駆逐艦のAegis戦闘システムに挿入されました。米海軍の指導者たちは、この指向性のあるエネルギー兵器がミサイルを追跡し、さらには敵船を破壊することさえできると期待しています。 10月の米国議会調査サービスセンターの報告によると、このシステムが導入されれば、それはまた別の「ゲームルールチェンジャー」になるだろうという。

 


米空軍は2021年に航空機でレーザー兵器をテストすることを望んでいます。
報告書によると、米国の軍艦を守るためにレーザーシステムを使用することの主な利点は、西太平洋に現れるでしょう。 「ますます自信を持って強力な中国は、米国の正確な防衛を抑制するように設計された多数の安いミサイルを作ることができる。心配しているのは、米国の駆逐艦が高強度作戦中に爆弾ベイの対ミサイル迎撃ミサイルを攻撃する可能性があるということである。レーザー兵器はこれらのミサイルをより安い方法で戦って、他のターゲットのための弾薬を保持します。」

レーザー兵器が成熟するまでには10年かかります。
中国の専門家によると、米空軍の活動的な空中レーザー兵器は主に赤外線指向性干渉システムであり、赤外線誘導ミサイルの探求者は主にヘリコプターと輸送機を装備したレーザービーム干渉によって攻撃されます。将来のレーザー兵器が空対空ミサイルおよび対空ミサイルを破壊し、それらを戦闘機に装備することができるならば、それは航空戦闘モードに大きな変化をもたらすでしょうが、それはまたレーザーシステムの体積を大幅に減らさなければなりません。
専門家たちは、現在のレーザー兵器の主な難点は、体積、エネルギー消費量、射程距離であると言っています。スペースが比較的十分であり、船の電力システムがレーザー兵器の利便性を提供するので、戦術的レーザー兵器は最初に船上で実用化されるかもしれません。ネイビータイムズは、理論上、レーザー兵器は同時に複数の目標に射撃できるが、船上のビームの数、電力供給に必要な電力量、悪天候などによって制限されることを認めている。標準6 "防空ミサイル米軍は、レーザーシステムは成熟し普及していると推定しており、少なくとも10年はかかるだろう。

2019年1月15日火曜日

レーザーポジショナー – レーザー出力パワーの選び方

レーザーポジショナー – レーザー出力パワーの選び方
ドットレーザー、ラインレーザー、十字レーザーなどレーザーモジュールは工業生産でポジショナーとして広く使用されています。
多くの顧客はレーザーのパワーを選択する方法を知りません。
操作者がレーザーを見るにはパワーが小さすぎる。
パワーが高すぎる、レーザーが眩しすぎる、通常の作業に影響を与えます。
それでは、どのように異なる距離でレーザーパワーを選びますか?
レーザーモジュール – 出力、明るさ、作動距離の関係
出力パワー明るさレベルベストワーキング距離説明
<5mwMicro Light< 0.5 meter1. 0.5m以内に.
2.弱い光の環境下で,
あなたはレーザー光線を見ることができます.
<10mw弱い光< 1 meter1. 1m以内に.
2.弱い光の環境下で,
あなたはレーザー光線を見ることができます.
<100mw中程度< 3 meters1. 3m以内に.
2. U8蛍光灯環境下で。
あなたはレーザー光線を見ることができます。
<200mw高輝度< 5 meters1. 5m以内に.
2. 30蛍光灯環境下で。
あなたはレーザー光線を見ることができます。
>250mw超高輝度< 8 meters1. 8m以内に.
2. 良い光の中で、非光散乱環境の下で。
レーザー光線が見えます(直射日光、使用不可)

2018年12月6日木曜日

CivilLaser 825nm 830nm ファイバ結合レーザ

825nm/830nm 1W 2W 高出力 ファイバ結合レーザ   赤外線  レーザ光源
【規格】
商品名(Product Name): 825nm/830nm 1W 2W 高出力 赤外線 ファイバ結合レーザ 送料無料
納期(Delivery Time): 1~3 weeks, Custom product available!
波長(Output Wavelength): 825/830(+/-5) nm
出力(Output Power)Output Power: 1W, 2W (選択)
光ファイバのコア径(Optical fiber core diameter): 400um(Default) -- (200um/400um/600um/800um/1000um -- Can be customized)
光ファイバモード(Fiber mode):Multi-Mode
仕事のやり方(Operating mode): CW or Modulation
パワー安定性(Power Stability): <3% per 2 hrs
製冷方式(Cooling system): TEC
予熱時間(Warm-Up time): <5 minutes
使用寿命(Expected Lifetime): 10,000 hrs
外型寸法(Laser Head Dimensions): 100(L)x40(W)x50(H) mm
電源(Power Driver): I型分離型電源 / II型可変式電源 (選択)
変調(Modulating):  0~30khz Analog or TTL
保証期(Warranty): 6ヶ月保証
インタフェース類型:FC/PC(黙認),FC/APC, SMA905(もし君が必要FC / APC、SMA905インタフェース,ご注か所のメッセージ、メールまたは私たち)


ir fiber coupled laser
【附属品】
1 x 825nm/830nm  赤外線 ファイバ結合レーザ
1 x 電源 (Laser power supply)
【応用分野】
半導体/液晶検査
光ピンセット
ラマン分光
レーザ干渉計
各種検査装置
注意:
1. 画像は参照用です。さまざまな製品サイズを持つ異なる出力レーザー製品。
    お客様が製品のサイズを気にする場合は、購入前にお問い合わせください。
2. タグの出力は結合前であり、結合効率は約80%~90%である。
    例えば、ファイバ結合レーザの3Wレーザの実際の出力パワーは>2.4Wである。



ir fiber coupled laser

2018年11月19日月曜日

589nm黄色DPSSレーザーFC / PCファイバー - CivilLaser

このビデオはCivilLaserのもので、黄色のファイバー結合レーザーです。波長は589nm、出力は1W。このDPSSレーザーは光ファイバーと結合しています。 今すぐチェックしましょう。



ファイバコア直径:105μm /200μm /400μm /600μm /800μm /1000μm(選択)
ファイバ長:1m / 2m / 3m(選択)
インタフェースタイプ:FC/PC, SMA905, FC/APC(選択)

2018年11月2日金曜日

790nm 8W 赤外線 レーザービーム

赤外線 半導体レーザー 792nm 8000mW 高出力レーザー 通販
このビデオはCivilLaser製で、赤外線レーザー、波長は790nm、出力パワーは0〜最大8000mWまで調整可能です。 それは高出力レーザーですが、レーザービームは目に見えません。 今すぐチェックしましょう。


2018年4月19日木曜日

Sharp 495nm 55mW 青色 レーザーダイオード CivilLasers.com

Sharp 495nm 55mW 青色 レーザーダイオード 半導体レーザー LD

[特徴]
1.出力:55mW
2.可視光:495nm

[仕様]
ブランド:Sharp
波長:495nm
出力電力:55mW
逆電圧:2V
動作温度:-10〜+ 60℃
保管温度:-40〜+ 85℃





2018年3月30日金曜日

日本レーザー,CO2レーザービーム伝送システムを販売開始

日本レーザーは,英ULO Optics(ユー・エル・オー・オプティクス)社のCO2レーザービーム伝送システムの販売を開始した。



ULO Opticsは,英スティーブニッジに本社を構える世界トップクラスの赤外用オプティクスメーカー。1982年の設立からサーマルイメージングやセンシング向けに,CO2レーザー対応オプティクス及び中赤外オプティクスを設計・製造している。

ハイパワーレーザー用のUltraLO AR/ARコーティングなど,最新の高品質コーティングを採用し,CO2レーザー及び中赤外光に対応した多彩なコンポーネントをラインナップしている。特に種々のコンポーネントで自在に構築できるCO2ビーム伝送システムは,高品質でリーズナブル,産業用途に適している。

また,ISO 9001を取得済みで,エンドユーザーのカスタマイズ要求から大量生産,OEM向けまで対応できるとしている。