
ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມ ການປະມວນຜົນແບບຈຸນລະພາກນາໂນ ໄລຍະຫ່າງ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານບັນຍາກາດ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການປ້ອງກັນປະເທດ ການຕັດເພັດ
ຄື້ນຕໍ່ເນື່ອງ (CW):ນີ້ໝາຍເຖິງຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງເລເຊີ. ໃນໂໝດ CW, ເລເຊີຈະປ່ອຍລຳແສງທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄົງທີ່, ກົງກັນຂ້າມກັບເລເຊີແບບກະພິບທີ່ປ່ອຍແສງອອກມາເປັນໄລຍະໆ. ເລເຊີ CW ຖືກນຳໃຊ້ເມື່ອຕ້ອງການຜົນຜະລິດແສງທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊັ່ນ: ໃນການຕັດ, ການເຊື່ອມໂລຫະ, ຫຼື ການແກະສະຫຼັກ.
ການສູບນ້ຳດ້ວຍໄດໂອດ:ໃນເລເຊີທີ່ໃຊ້ໄດໂອດ, ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ເພື່ອກະຕຸ້ນຕົວກາງເລເຊີແມ່ນສະໜອງໃຫ້ໂດຍໄດໂອດເລເຊີເຄິ່ງຕົວນຳ. ໄດໂອດເຫຼົ່ານີ້ປ່ອຍແສງທີ່ຖືກດູດຊຶມໂດຍຕົວກາງເລເຊີ, ເຮັດໃຫ້ອະຕອມພາຍໃນມັນຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກມັນປ່ອຍແສງທີ່ສອດຄ່ອງກັນ. ການສູບໄດໂອດມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍກວ່າເມື່ອທຽບກັບວິທີການສູບແບບເກົ່າ, ເຊັ່ນ: ໂຄມໄຟແຟດ, ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ມີການອອກແບບເລເຊີທີ່ກະທັດຮັດ ແລະ ທົນທານກວ່າ.
ເລເຊີແບບແຂງ:ຄຳວ່າ "solid-state" ໝາຍເຖິງປະເພດຂອງຕົວກາງທີ່ໄດ້ຮັບແສງທີ່ໃຊ້ໃນເລເຊີ. ບໍ່ເໝືອນກັບເລເຊີອາຍແກັສ ຫຼື ແຫຼວ, ເລເຊີ solid-state ໃຊ້ວັດສະດຸແຂງເປັນຕົວກາງ. ຕົວກາງນີ້ມັກຈະເປັນຜລຶກ, ເຊັ່ນ Nd:YAG (Neodymium-doped Yttrium Aluminum Garnet) ຫຼື Ruby, ເຊິ່ງມີອົງປະກອບທີ່ຫາຍາກທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດສ້າງແສງເລເຊີໄດ້. ຜລຶກທີ່ໂດບແມ່ນສິ່ງທີ່ຂະຫຍາຍແສງເພື່ອຜະລິດລັງສີເລເຊີ.
ຄວາມຍາວຄື່ນ ແລະ ການນຳໃຊ້:ເລເຊີ DPSS ສາມາດປ່ອຍແສງໄດ້ຫຼາຍຄື້ນ, ຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງວັດສະດຸເສີມທີ່ໃຊ້ໃນຜລຶກ ແລະ ການອອກແບບເລເຊີ. ຕົວຢ່າງ, ການຕັ້ງຄ່າເລເຊີ DPSS ທົ່ວໄປໃຊ້ Nd:YAG ເປັນຕົວກາງເພີ່ມແສງເພື່ອຜະລິດເລເຊີທີ່ 1064 nm ໃນສະເປກຕຣຳອິນຟາເຣດ. ເລເຊີປະເພດນີ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳສຳລັບການຕັດ, ການເຊື່ອມໂລຫະ ແລະ ການໝາຍວັດສະດຸຕ່າງໆ.
ຂໍ້ດີ:ເລເຊີ DPSS ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນດ້ານຄຸນນະພາບຂອງລຳແສງ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງ. ພວກມັນມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານຫຼາຍກ່ວາເລເຊີແບບແຂງແບບດັ້ງເດີມທີ່ໃຊ້ກັບໂຄມໄຟແຟດ ແລະ ມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານກວ່າຍ້ອນຄວາມທົນທານຂອງເລເຊີໄດໂອດ. ພວກມັນຍັງມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດລຳແສງເລເຊີທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຊັດເຈນຫຼາຍ, ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ລະອຽດ ແລະ ຄວາມແມ່ນຍຳສູງ.
→ ອ່ານຕື່ມ:ການສູບນ້ຳດ້ວຍເລເຊີແມ່ນຫຍັງ?

ເລເຊີ G2-A ນຳໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າທົ່ວໄປສຳລັບການເພີ່ມຄວາມຖີ່ສອງເທົ່າ: ລຳແສງອິນຟາເຣດປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຍາວ 1064 nm ຈະຖືກປ່ຽນເປັນຄື້ນສີຂຽວ 532 nm ເມື່ອມັນຜ່ານໄປເຊຍກັນທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່. ຂະບວນການນີ້, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າການເພີ່ມຄວາມຖີ່ສອງເທົ່າ ຫຼື ການສ້າງຮາໂມນິກທີສອງ (SHG), ເປັນວິທີການທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບການສ້າງແສງສະຫວ່າງທີ່ຄວາມຍາວຄື້ນສັ້ນກວ່າ.
ໂດຍການເພີ່ມຄວາມຖີ່ຂອງຜົນຜະລິດແສງຈາກເລເຊີ 1064 nm ທີ່ອີງໃສ່ neodymium ຫຼື ytterbium ເປັນສອງເທົ່າ, ເລເຊີ G2-A ຂອງພວກເຮົາສາມາດຜະລິດແສງສີຂຽວທີ່ 532 nm. ເຕັກນິກນີ້ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການສ້າງເລເຊີສີຂຽວ, ເຊິ່ງມັກຖືກນໍາໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆຕັ້ງແຕ່ຕົວຊີ້ເລເຊີຈົນເຖິງເຄື່ອງມືວິທະຍາສາດ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາທີ່ຊັບຊ້ອນ, ແລະຍັງເປັນທີ່ນິຍົມໃນພື້ນທີ່ຕັດເພັດເລເຊີ.
2. ການປຸງແຕ່ງວັດສະດຸ:
ເລເຊີເຫຼົ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການນໍາໃຊ້ການປຸງແຕ່ງວັດສະດຸເຊັ່ນ: ການຕັດ, ການເຊື່ອມໂລຫະ, ແລະ ການເຈາະໂລຫະ ແລະ ວັດສະດຸອື່ນໆ. ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງຂອງພວກມັນເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການອອກແບບ ແລະ ການຕັດທີ່ສັບສົນ, ໂດຍສະເພາະໃນອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນ, ການບິນອະວະກາດ, ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ.
ໃນຂົງເຂດການແພດ, ເລເຊີ CW DPSS ຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບການຜ່າຕັດທີ່ຕ້ອງການຄວາມແມ່ນຍຳສູງ, ເຊັ່ນ: ການຜ່າຕັດຕາ (ເຊັ່ນ: LASIK ສຳລັບການແກ້ໄຂສາຍຕາ) ແລະ ຂັ້ນຕອນການປິ່ນປົວທາງແຂ້ວຕ່າງໆ. ຄວາມສາມາດຂອງພວກມັນໃນການແນໃສ່ເນື້ອເຍື່ອຢ່າງແນ່ນອນເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີຄຸນຄ່າໃນການຜ່າຕັດທີ່ມີການບຸກລຸກໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
ເລເຊີເຫຼົ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ທາງວິທະຍາສາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງການວິເຄາະດ້ວຍແສງສະເປກໂຕຣສະໂຄປີ, ການວັດແທກຄວາມໄວຂອງຮູບພາບອະນຸພາກ (ໃຊ້ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຫຼວ), ແລະ ກ້ອງຈຸລະທັດສະແກນເລເຊີ. ຜົນຜະລິດທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງມັນແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການວັດແທກ ແລະ ການສັງເກດທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການຄົ້ນຄວ້າ.
ໃນຂົງເຂດໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ເລເຊີ DPSS ຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະບົບການສື່ສານເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດລໍາແສງທີ່ໝັ້ນຄົງແລະສອດຄ່ອງ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນໃນໄລຍະທາງໄກຜ່ານເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງ.
ຄວາມແມ່ນຍຳ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງເລເຊີ CW DPSS ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມສຳລັບການແກະສະຫຼັກ ແລະ ໝາຍວັດສະດຸຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ລວມທັງໂລຫະ, ພາດສະຕິກ ແລະ ເຊລາມິກ. ພວກມັນມັກຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບການລະຫັດບາໂຄດ, ໝາຍເລກລຳດັບ ແລະ ການປັບແຕ່ງລາຍການຕ່າງໆ.
ເລເຊີເຫຼົ່ານີ້ພົບເຫັນການນຳໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນສຳລັບການກຳນົດເປົ້າໝາຍ, ການຄົ້ນຫາໄລຍະທາງ, ແລະ ການສ່ອງແສງອິນຟາເຣດ. ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມແມ່ນຍຳຂອງພວກມັນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງເຫຼົ່ານີ້.
ໃນອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຕົວນຳ, ເລເຊີ CW DPSS ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບວຽກງານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການພິມດ້ວຍຫີນ, ການອົບແຫ້ງ, ແລະ ການກວດກາແຜ່ນເວເຟີເຄິ່ງຕົວນຳ. ຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງເລເຊີແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການສ້າງໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກໃນຊິບເຄິ່ງຕົວນຳ.
ພວກມັນຍັງຖືກນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາບັນເທີງສໍາລັບງານວາງສະແດງແສງສະຫວ່າງແລະການສະແດງພາບ, ບ່ອນທີ່ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດລໍາແສງທີ່ສົດໃສແລະເຂັ້ມຂຸ້ນແມ່ນເປັນປະໂຫຍດ.
ໃນເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ເລເຊີເຫຼົ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຈັດລໍາດັບ DNA ແລະການຈັດຮຽງຈຸລັງ, ບ່ອນທີ່ຄວາມແມ່ນຍໍາແລະຜົນຜະລິດພະລັງງານທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ຂອງພວກມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ.
ສຳລັບການວັດແທກ ແລະ ການຈັດລຽນແບບແມ່ນຍຳໃນດ້ານວິສະວະກຳ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ, ເລເຊີ CW DPSS ໃຫ້ຄວາມແມ່ນຍຳທີ່ຈຳເປັນສຳລັບວຽກງານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການປັບລະດັບ, ການຈັດລຽນ ແລະ ການຈັດຮູບແບບ.
| ເລກສ່ວນ | ຄວາມຍາວຄື່ນ | ພະລັງງານສົ່ງອອກ | ຮູບແບບການເຮັດວຽກ | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຜລຶກ | ດາວໂຫຼດ |
| G2-A | 1064nm | 50 ວັດ | CW | Ø2*73ມມ | ແຜ່ນຂໍ້ມູນ |