Laser coherent

Рейтинг лучших лазеров для эпиляции по удалению волос


Рейтинг лучших лазеров для эпиляции по удалению волос

Note: Power supply is required for operation. Rosenberg, J. Сравнение 0 Отложенные 0 Корзина 0. Как купить. По каталогу. У узи на одном аппарате лазера свои задачи.

Лазеры Coherent

Она возникла в году, через 5 лет после изобретения лазера. Долгие годы фирма занималась разработкой и изготовлением лазеров и оборудования только для научных исследований и для медицины. Но приблизительно с года в компании стали уделять больше внимания промышленному использованию лазеров в разных индустриальных задачах для обработки материалов. Теги: build-up welding cutting fiber lasers nano- and femtosecond lasers волоконные лазеры нано- и фемтосекундные лазеры наплавка резка со2-lasers со2-лазеры Во всем мире мы наблюдаем сдвиг производства лазеров из области приборов для научных исследований в область индустриальных применений.

Но индустрии нужен не единичный продукт, ей необходимо массовое производство. Другая сторона нашей новой стратегии — превратить лазер из сложного физического прибора в очень простой стандартный рабочий инструмент. Если научное лазерное оборудование стоит в лаборатории, то, как правило, надо регулярно протирать оптику и подстраивать резонатор. При этом ученый понимает, как работает лазер, как надо его юстировать, задавая оптимальные параметры. Промышленный же лазер должен работать как лампочка: воткнул в розетку, нажал кнопку, — и получил инструмент с известными паспортными характеристиками. Лазер должен стать простым, как черный ящик. Это станет большим технологическим скачком.

Скачком от прибора, требующего обслуживания и юстировки, до инструмента, не требующего вообще никакого обслуживания. То есть любой специалист, будь он биолог или рабочий, занимающийся резкой металла или сваркой, не зная, что такое лазер, может включить лазер и приступить к своей работе. Широкий спектр промышленных лазеров охватывает разные типы индустриальных лазерных систем: от излучателей с короткими импульсами наносекунды — фемтосекунды до непрерывных, от СО2-лазеров для резки до 3 кВт волоконных этербиевых лазеров для наплавки. Новые лазеры для научных исследований разработаны с учетом развития биотехнологий. Для индустрии микроэлектроники предназначен ультрафиолетовый волоконный импульсный лазер Dytona — HE Его энергетические и временные характеристики обеспечивают сверление очень маленьких отверстий и точное прецизионное травление кремниевых структур, а также скрайбирование полупроводниковых пластин в LED-производстве.

Он имеет длину волны нм. В Dytona — HE предусмотрена возможность варьировать длительности импульса от 1 до 20 наносекунд с частотой повторения от десятков килогерц до 1МГц, что позволяет соответственно получать разную энергию в импульсе. Пиковая мощность варьируется от 5 до 45 кВт в зависимости от длительности импульса. Другой промышленный лазер — пикосекундный Гиперрапид мощностью 50 Вт на длине волны 1,64 мкм, длительностью импульса менее 15 пикосекунд с частотой повторения импульсов от до кГц.

Его короткие импульсы обеспечивают обработку хрупких материалов. Лазер удаляет материал без термического повреждения поверхности и обеспечивает хорошее качество реза. Поэтому он уже успешно зарекомендовал себя в микроэлектронике для сверления отверстий и для скрайбирования. Фемтосекундный оптический параметрический усилитель серии OperA Solo излучает в широком диапазоне от глубокого УФ — нм до дальнего ИК-диапазона — 20 мкм. Теоретически большая ширина спектра — шире нм — позволяет сжать излучение в очень мощный короткий импульс. Компрессор, встроенный в лазер, и внешний компенсатор групповой скорости позволяют сжать импульс до 10 фс.

Тот же лазер, но без компенсатора дает более длительный импульс — 45 фс. Известно, что для излучения коротких импульсов важно обеспечить стабилизацию фазовой скорости с групповой скоростью. Такая система позволяет формировать атосекундные импульсы лазер Vitara-T , длительность которых сопоставима с периодом вращения электрона вокруг ядра. Дальнейшее уменьшение длительности импульса ограничено наступлением естественного предела временного разрешения. Лазеры востребованы в спектроскопии и научных исследованиях. Это пример того, как коммерческий лазер одновременно является лазером для научных исследований. В них реализована технология "полупроводник с оптической накачкой" OPSL.

Одночастотный непрерывный лазер с одной продольной модой Genethis, благодаря очень узкому спектру излучения, имеет большую, более м, длину когерентности. Подбирая полупроводники с разной шириной запрещенной зоны, вы можете выбрать излучатель любого цвета, разной длины волны. Лазеры Genethis CX используют для накачки Ti-сапфирового лазера, остальные лазеры Genethis с узкой полосой излучения предназначены для спектроскопии, спектрометрии, голографии. Для разных технологических задач предназначен миниатюрный УФ-лазер на длине волны нм, выполненный по OPSL-технологии, Он используется в литографии, сенситометрии, анимометрии, проточной цитометрии, дерматологии. Мы гарантируем их рабочий срок службы — более 10 тыс.

Для очень тонких физических экспериментов разработан уникальный лазер Mephisto, специально для обнаружения гравитационных волн. Интерферометр, помещенный в подземный туннель, имеет многокилометровые плечи. С его помощью ученые попытаются зафиксировать гравитационные волны по изменению метрики пространства, которое отразится в изменении интерференционной картины. События, которые могут привести к подобному эффекту, редки. Это, например, взрыв сверхновой звезды. Интерферометр для такой задачи обнаружения имеет плечи многокилометровой длины. Поэтому лазер, используемый в подобных интерферометрических измерениях, должен обладать высокой степенью когерентности.

У Mephisto очень узкая ширина линии излучения, соответственно — очень большая длина когерентности, несколько десятков километров. Это уникальная научная задача. В соответствии с современной тенденцией использования диодных лазеров COHERENT представил диодные лазеры, выполненные по двум разным технологиям: полупроводниковые лазеры с оптической накачкой OPCL и диодные лазеры, выполненные по стандартной технологии. Они пользуются широким спросом у изготовителей спектрального оборудования для биологических и экологических исследований, имеют невысокую цену — около долларов США. Более удобен для конфокальной флуоресцирующей микроскопии лазер OBIS.

Его конструкция — это комбайн, который состоит из нескольких диодных лазеров. Излучение от каждого лазера по отдельному волокну заводится в одно общее выходное волокно. Конечно, для того, чтобы завести излучение в волокно, надо сформировать луч высокого качества. Когда исследователю надо быстро сменить длину волны зондирующего излучения, он с помощью блока питания переключает лазеры, легко заменяя один лазер другим. Но стоимость такого лазерного комбайна гораздо выше.

COHERENT выпускает комплектующие элементы: диодные лазеры для накачки и оптические расширители пучка для создания равномерной засветки лазерных кристаллов. Известно, что излучение от диодных лазеров обладает неравномерностью. Среди продукции — диодные линейки, излучающие горизонтально нм — 1 мкм , вертикально излучающие сборки диодных линеек. Лазерные диоды, излучающие с одной площадки — нм , дают пучок мощностью от 5 Вт и выше в зависимости от ширины эмиттера , и мкм , а линейки из 19 элементов дают мощность до Вт от одной линейки. Диодные сборки с 16 линейками излучают с мощность от Вт до 50 кВт. Благодаря высокой мощности, развиваемой диодной линейкой, и прямоугольной форме сечения пучка 4 см на несколько миллиметров , ее начали использовать для местной закалки или наплавки металла.

На поверхности вала быстро проявляются дефекты, и вал начинает работать с проскальзыванием. Тогда его надо плавно восстанавливать, однако размеры вала до 1 метра в диаметре и до 5 метров в длину , не позволяют поместить его ни в какую печь. На каждом металлургическом комбинате есть цех ремонта прокатного оборудования ЦРПО , где наплавляют и упрочняют валы. Сейчас для упрочнения и закалки валов используют проволоку.

COHERENT предложил свою технологию локальной наплавки — с помощью порошка, привариваемого к поверхности прокатного вала диодными лазерами. Наплавка с помощью диодных лазеров занимает гораздо меньше времени, и адгезия порошка к поверхности вала значительно выше, чем у проволоки. Благодаря таким качествам восстановленные валы приобретают однородную и гомогенную поверхность. Обсуждения на тему, какой лазер лучше — волоконный или СО2-, идут постоянно. У СО2-лазера эффективное соотношение мощности и стоимости, к тому же его пучок имеет хорошее качество с нормальным гауссовым распределением энергии по сечению. Волоконный же лазер имеет пучок иного качества.

Но разные материалы требуют для своей обработки излучение разной длины волны кому-то надо 10,6 мкм, а кому-то 1,06 мкм. У каждого лазера свои задачи. Лазер используется для отжига жидкокристаллических панелей, CD-матриц, для превращения поликристаллического кремния в аморфный кремний при изготовлении солнечных батарей. Мы заинтересованы в фирмах-партнерах, которые интегрируют наши лазеры в свои устройства OEM — original equipment manufacturing. Российский рынок для нас труден, так как в России много своих изготовителей СО2- и YAG-лазеров, которые безусловно дешевле нашей продукции и пока наши лазеры для российского лазерного рынка дороги. Но, как только срок службы и параметры российских промышленных лазеров достигнут такого же высокого уровня, то их стоимость станет сопоставима с нашими ценами.

Таким образом, мы надеемся начать с ними конкурировать.

Coherent (Когерент)

These lasers are ideal for a wide range of applications from marking and engraving to material processing. Maximum output power ranges from 20 to 40 watts, and can be controlled through pulse width modulation PWM. По всему сайту. По каталогу. General Tools.

Coherent® Diamond Series CO2 Laser 1322624 | 40W

These lasers are ideal for a wide range of applications from marking and engraving to material processing. Maximum output power ranges from 20 to 40 watts, and can be controlled through pulse width modulation PWM. По всему сайту. По каталогу. General Tools.

Написать комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Поле обязательно для заполнения *

Последние записи

Свяжитесь с нами

ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ