شائعوحدات الليزر بالأشعة تحت الحمراءلها العديد من التطبيقات الشائعة ، والحماية الأمنية مطلوبة عند استخدام أشعة الليزر تحت الحمراء لتجنب حوادث الإصابات.
يقدم ما يلي مواد عمل ليزر الأشعة تحت الحمراء بالليزر 808nm 1064nm 1550nm الشائعة وتطبيقاتها:
1. مصدر ليزر الأشعة تحت الحمراء المشترك
يمكن تقسيم التركيبة الأساسية لليزر إلى ثلاثة أجزاء ، مصدر المضخة (يوفر الطاقة ، بحيث يدرك عمل المادة عدد الجسيمات المقلوبة) ؛ مادة العمل (بهيكل مستوى طاقة مناسب ، يمكنه تحقيق انعكاس عدد الجسيمات تحت تأثير ضخ الطاقة ، والإلكترونات من مستويات الطاقة العالية إلى أسفل لتحرير الطاقة على شكل فوتونات) ، تجويف الرنين.
من بينها ، تحدد خصائص مادة العمل بالضبط الطول الموجي لليزر الذي يمكن أن ينبعث.
تيار 808 نانومتروحدات الليزر بالأشعة تحت الحمراءهو ليزر أشباه الموصلات. تحدد طاقة فجوة النطاق لأشباه الموصلات الطول الموجي لانبعاث LD ، لذا فإن 808 نانومتر هو أحد أطوال موجات التشغيل الأكثر شيوعًا. 808nm هو أيضًا نوع من أنواع الليزر شبه الموصلة التي بدأت في وقت سابق ودرست بشكل أعمق. تشمل منطقة مصدرها المواد المحتوية على الألومنيوم (مثل InAlGaAs) والمواد الخالية من الألمنيوم (مثل GaAsP). يتميز هذا النوع من الليزر بمزايا السعر المنخفض والكفاءة العالية وعمر الخدمة الطويل.

808nm DPSS ليزر
بالطبع ، يوجد الآن أيضًا ليزر أشباه الموصلات المباشر كمصدر لمضخة ليزرات الحالة الصلبة الأخرى لأن استخدام وقت ليزر أشباه الموصلات أعلى بكثير من مصدر مضخة المصباح ، ولأن عرض خط ليزر أشباه الموصلات ضيق جدًا ، يتزامن فقط مع عرض النطاق الترددي لامتصاص ليزر الحالة الصلبة ، وبالتالي تكون الكفاءة عالية جدًا.
1064nm هو أيضًا طول موجي كلاسيكي لليزر الحالة الصلبة. مادة العمل عبارة عن بلور نيوديميوم (Nd) مخدر YAG (عقيق الألومنيوم الإيتريوم ، Y3Al5O12). يمكن لأيونات الألومنيوم في بلور YAG أن تعمل بشكل تآزري على الكاتيونات Nd-doped لإنتاج بنية مكانية مناسبة وهيكل النطاق. تكون الكاتيونات و Nd متحمسة وفي حالة من الإثارة ، مما يؤدي إلى انتقال إشعاعي والليزر. Nd: تتمتع بلورات YAG باستقرار جيد وعمر عمل طويل. تعتبر أنواع الليزر الأخرى ذات الحالة الصلبة التي تستخدم بلورات فانات الإيتريوم المشبعة بالنيوديميوم كمواد عمل مناسبة لضخ LD بطول موجة ليزر يبلغ 1064 نانومتر.

1064nm DPSS ليزر
يمكن أيضًا تحقيق ليزر 1550 نانومتر بواسطة ليزر أشباه الموصلات ، ومواد أشباه الموصلات شائعة الاستخدام بما في ذلك InGaAsP و InGaAsN و In GaAlAs.
2. استخدام & مجال التطبيق
يحتوي نطاق الأشعة تحت الحمراء على العديد من التطبيقات ، مثل الاتصال البصري ، والتصوير الطبي ، والتصوير الطبي الحيوي ، والمعالجة بالليزر ، وما إلى ذلك. في مجال الاتصالات الضوئية ، على سبيل المثال ، تُستخدم ألياف الكوارتز الآن في اتصالات الألياف الضوئية. من أجل جعل الضوء يحمل المعلومات لمسافات طويلة دون ضياع ، علينا أن نفكر في الأطوال الموجية للضوء التي يتم نقلها بشكل أفضل في الألياف الضوئية. في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة ، يتناقص فقدان ألياف الكوارتز الشائعة مع زيادة الطول الموجي باستثناء ذروة امتصاص الشوائب. هناك ثلاثة أطوال موجية لـ "Windows" مع فقد منخفض في 0. 85μm ، 1.31μm ، و 1.55μm. يجب أن يكون الطول الموجي المنبعث لليزر مصدر الضوء واستجابة الطول الموجي للديود الضوئي للكاشف الضوئي متسقًا مع النوافذ ذات الأطوال الموجية الثلاثة للألياف الضوئية. على وجه الخصوص ، في ظل ظروف المختبر ، وصل فقدان 1.55 ميكرومتر إلى 0. 1419 ديسيبل / كم ، وهو قريب من الحد النظري لفقدان ألياف الكوارتز.
يمكن للضوء في هذا النطاق أن يخترق الأنسجة البيولوجية وله بعض التطبيقات في العلاج الحراري الضوئي ، إلخ. على سبيل المثال ، Yue et al. استخدم صبغة السيانين القريبة من الأشعة تحت الحمراء IR78 0 لبناء جزيئات نانوية معدلة تستهدف حمض الفوليك الهيبارين ، والتي يبلغ أقصى طول موجة امتصاص لها حوالي 78 0 نانومتر وانبعاثها عند 807 نانومتر. زادت درجة الحرارة من 23 درجة إلى 42 درجة بعد تشعيع دقيقتين بالليزر (808 نانومتر ، كثافة طاقة 0.6 واط / سم 2) عند 10 مجم / مل. تم إعطاء الفئران الورمية MCF الموجبة لمستقبل الفولات -7 بجرعة 1.4 مجم / كجم ، وتم تشعيع مواقع الورم بالليزر 808 نانومتر لمدة 5 دقائق (0.8 واط / سم 2) ، ولوحظ انكماش كبير في الورم في الايام القادمة.
هناك تطبيقات أخرى ، مثل ليدار الأشعة تحت الحمراء ، والقدرة الحالية على التداخل مع الطقس في النطاق 905 نانومتر ضعيفة ، وتغلغل المطر والضباب غير كافٍ ، وإشعاع الليزر 1.5 × ميكرومتر فقط في نافذة الغلاف الجوي 1.5 ~ 1.8 ميكرومتر ، والتوهين المنخفض في الهواء . بالإضافة إلى ذلك ، يقع 905 نانومتر في النطاق الخطير لعيون الإنسان ، لذلك يجب أن تكون القوة محدودة لتقليل الضرر الذي يلحق بالعيون البشرية ، بينما تنتمي 1550 نانومتر إلى النطاق الآمن لعين الإنسان ، لذلك فإن النطاق 1550 نانومتر له أيضًا تطبيقات في الليدار.

808nm وحدات الليزر الأشعة تحت الحمراء
باختصار ، من ناحية ، نظرًا لأن تقنية الليزر ذات الطول الموجي ذات الصلة ناضجة نسبيًا ، فإن نسبة سعر الأداء أعلى ، من ناحية أخرى ، تُظهر أطوال موجات الضوء هذه في سيناريوهات تطبيق مختلفة أداءً ممتازًا ، وهذه الأسباب تؤدي إلى المشتركة الليزر من هذه العصابات.
معلومات الاتصال:
إذا كانت لديك أية أفكار ، فلا تتردد في التحدث إلينا. بغض النظر عن مكان وجود عملائنا ومتطلباتنا ، سوف نتبع هدفنا لتزويد عملائنا بجودة عالية وأسعار منخفضة وأفضل خدمة.
Email:info@loshield.com
الهاتف: 0086-18092277517
الفاكس: 86-29-81323155
Wechat: 0086-18092277517








