半导体蓝光激光器实现实用化之前,频率上转换激光器将是实现全固化蓝光激光器方案之一,并且由于十分诱人的市场需要量,该器件在实用化方面,将很快取得突破性进展。目前,我国在这领域仍处于实验室研究阶段,国家十分重视这项工作,把频率上转换的新型蓝绿光激光器列为国家自然科学基金优先资助项目之一。蓝光激光技术经过近二十年的发展已有了相应的实用价值,显示出其诱人的价值和商业价值。但是就目前而言,能够直接实现蓝光激光运转的激光工作物质尚很缺乏,对比较成熟的红外激光器件进行频率转换还是目前实现蓝光激光输出的较为有效的手段。随着半导体激光器技术和半导体激光泵浦技术的发展,全固化蓝光激光器必将成为发展方向。。以及很大程度地减少生产停机时间;焊接质量的一致性可提高生产良品率。河南节能蓝光激光器前景
相较于红外激光器,蓝光激光器在铜、金等金属加工过程中有着更好的吸收率,可减少从材料表面反射出来的回光。由于蓝光波段相对较短,光子能量非红外等波长激光可比,其回光的处理对蓝光QBH器件乃至激光器稳定运行至关重要。此类蓝光焊接光源具有可靠的稳定性,常温条件下可连续长时间稳定工作。该蓝光焊接光源设计科学合理,严格生产和检测,出光效果好,高效耐用。因此,CPS工艺在这里显得尤为重要。与激光器内部光路中的CPS相比,蓝光QBH光纤所需要匹配的CPS工艺有一定的区别,目前已知的CPS工艺有三种,即涂高折胶法、化学腐蚀法和激光光刻法。。河南节能蓝光激光器前景新型激光器技术的突破往往会带来新的材料加工应用,蓝光激光器也会是一个很好的应用市场突破。
蓝光激光器和光纤激光器焊接对比,于氮化镓材料的半导体激光器可直接产生波长450nm的激光,而无需进一步倍频,因此具有更高的能量转换效率。同时,蓝光在海水中吸收较少,因此传程较长,这使得开拓水下激光材料加工领域变得现实。此外,蓝光相对容易转换为白光,因此可以使用蓝色激光非常紧凑地实现泛光灯和其他照明应用。总的来说,蓝光激光器提高了焊接速度,可直接转化为更快的生产效率,以及很大程度地减少生产停机时间;焊接质量的一致性可提高生产良品率;无飞溅和无孔隙的高质量焊缝,以及更高的机械强度和更低的电阻率等独特优势拓宽了工艺范围。此外,蓝色激光还可以进行导热焊接模式,这是近红外激光所无法实现的。。
实现蓝光半导体激光方法有三种:一种是直接发射蓝光的激光二极管;一种是LD倍频的蓝色光源;一种是LD抽运通过非线性光学手段获得的蓝色激光器。早期也用氩离子激光器产生蓝光。蓝光半导体激光器与蓝色LED等一样,一般采用GaN类半导体材料。在GaN底板上层叠GaN类半导体的结晶层,可直接获得蓝光激光。使用光导波型元件将红外半导体激光器输出光转换成1/2波长的光。例如可以使用850nm的红外半导体激光器,可获得425nm左右的蓝紫色激光。。随着半导体激光器技术和半导体激光泵浦技术的发展,全固化蓝光激光器必将成为发展方向。
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。。早期的蓝光激光器功率很小,并没有得到太多的关注,直到2017年后人们才意识到要发展高功率蓝光激光器。河南节能蓝光激光器前景
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。河南节能蓝光激光器前景
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