A demanda por atualização industrial de equipamentos de processamento a laser é maior
Com a transformação e atualização da indústria manufatureira para tecnologia de ponta e inteligência, o mercado de aplicações de processamento de equipamentos a laser continua a se expandir. Moore, um dos fundadores da Lei de Moore, previu em 1965 que os semicondutores se desenvolveriam rapidamente e que a eletrônica ganharia ampla popularidade e penetraria em uma ampla gama de aplicações. Olhando para trás, meio século depois, esta previsão foi perfeitamente confirmada. Embora os lasers de fibra tenham grande potencial de mercado, os lasers semicondutores mais utilizados estão atualmente no mercado.
Lasers semicondutores são comumente conhecidos como diodos laser. Devido às suas características de utilização de materiais semicondutores como substâncias de trabalho, são chamados de lasers semicondutores. As substâncias de trabalho geralmente usadas em lasers semicondutores são arseneto de gálio, sulfeto de cádmio, fosfeto de índio, etc., que podem ser usados como fonte de bomba para lasers de fibra e lasers de estado sólido, e também podem produzir laser diretamente como fonte de luz.
O desenvolvimento de lasers semicondutores começou na década de 1960 e agora tem sido amplamente promovido e aplicado em todas as esferas da vida. Com as vantagens de estrutura compacta, boa qualidade de feixe, longa vida útil e desempenho estável, ela fez grandes avanços nas áreas de comunicação, processamento e fabricação de materiais, militar, médica e outras. Precisamente porque o campo de aplicação dos equipamentos a laser é muito amplo e envolve muitas indústrias, o tamanho do mercado de lasers semicondutores é muito grande. De acordo com os dados da pesquisa industrial OFweek, o tamanho do mercado de lasers semicondutores em 2017 chegou a 5,31 bilhões de dólares americanos, com uma taxa de crescimento anual de até 15%, ocupando 40% da participação geral do mercado de lasers, que é uma posição dominante absoluta.
A tecnologia se desenvolve e o campo de aplicação se expande
Com o desenvolvimento contínuo e profundo da tecnologia de semicondutores, a demanda do mercado continua a mudar. O campo de aplicação dos lasers semicondutores também está em constante mudança. Dos equipamentos iniciais de baixa potência aos atuais equipamentos de alta potência, os lasers semicondutores também foram transferidos de alguns campos de processamento leve para campos de processamento pesado.
Já na década de 1980, os lasers semicondutores eram usados apenas em armazenamento óptico e em algumas aplicações de nicho. Na época, o armazenamento óptico foi a primeira aplicação em larga escala na indústria de laser semicondutor. A inovação contínua da tecnologia de laser semicondutor promoveu o desenvolvimento de tecnologias de armazenamento óptico, como disco multifuncional digital de injeção (DVD) e disco Blu-ray (BD). Na década de 1990, as redes ópticas tornaram-se o principal campo de batalha dos lasers semicondutores. Então, na década de 1990, os lasers semicondutores tornaram-se os principais equipamentos de processamento e fabricação de redes de comunicação.
Atualmente, a maior aplicação de lasers semicondutores é como fonte de bomba para lasers de fibra e lasers de estado sólido. Quando o laser semicondutor é usado como fonte de bomba do laser de fibra, a estrutura do sistema de bomba pode ser fundamentalmente simplificada, melhorando a potência da unidade, e o nível de potência da bomba pode ser melhorado. Com os crescentes requisitos de potência de saída dos lasers de fibra e lasers de estado sólido, a potência das fontes de bomba semicondutora também apresenta requisitos mais elevados.
Devido à limitação da qualidade do feixe, os lasers semicondutores tradicionais são difíceis de serem usados diretamente para corte de metal. Nos últimos anos, com o aprimoramento da tecnologia de acoplamento de semicondutores e a maturidade gradual da nova tecnologia de combinação de feixes, alguns lasers semicondutores com saída de fibra acima do nível de quilowatts também podem atender aos requisitos de qualidade do feixe para corte. Além disso, devido à diversidade do comprimento de onda do laser semicondutor, o comprimento de onda do laser semicondutor de comprimento de onda curto está muito próximo da absorção máxima do comprimento de onda do alumínio. Portanto, na indústria automotiva, os lasers semicondutores de alta potência são muito adequados para soldar carrocerias de alumínio. Atualmente, lasers semicondutores com potência de saída de laser entre 2KW e 6KW têm sido amplamente utilizados no processo de produção da indústria automotiva.
No campo do processamento direto de materiais, a qualidade do feixe dos lasers semicondutores é difícil de superar a dos lasers de fibra. No entanto, em aplicações de soldagem e corte de placas finas, os lasers semicondutores são muito adequados. O desenvolvimento de lasers semicondutores de alta potência tornou possíveis muitas aplicações importantes. Esses lasers substituíram muitas tecnologias tradicionais e nos deram muitos produtos novos.
As principais vantagens deLaser semicondutor de Laser Xi'an Guosheng:
1. Tamanho pequeno: Muito pequeno e compacto, tornando-os ideais para uso em uma ampla gama de aplicações onde o espaço é limitado.
2. Eficiência: Muito eficientes, o que significa que convertem uma grande proporção de sua potência de entrada em luz laser. Isto os torna ideais para uso em aplicações onde o consumo de energia é uma preocupação.
3. Ajustabilidade do comprimento de onda: Podem ser ajustados para emitir luz em diferentes comprimentos de onda, permitindo que sejam usados em uma ampla gama de aplicações, desde telecomunicações até imagens médicas.
4. Baixo custo: Fabricação relativamente barata em comparação com outros tipos de lasers, o que os torna acessíveis a uma ampla gama de indústrias e aplicações.
5. Confiabilidade: Tem uma longa vida útil operacional e é muito confiável, o que os torna ideais para uso em aplicações onde o tempo de inatividade não é uma opção.
6. Alta taxa de modulação: podem ser moduladas em altas velocidades, tornando-as ideais para uso em aplicações como comunicações ópticas e armazenamento de dados.
