लेजर स्रोत

कंपनी प्रोफाइल

 

एसडीआईआईटी लिमिटेड (एसडीक्यूवाई लेजर) के शेडोंग कियानगयुआन लेजर की स्थापना 1978 से शेडोंग एकेडमी ऑफ साइंस के लेजर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई है। लेजर सफाई, वेल्डिंग, कटिंग, क्लैडिंग मशीनों और समाधानों के अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण, बिक्री और सेवा पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक अग्रणी उद्यम।


एसडीक्यूवाई लेजर के पास ऑप्टिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, सामग्री विज्ञान और अन्य विशिष्टताओं से बनी एक बहु-विषयक डॉक्टरेट नवाचार टीम है।

हमें क्यों चुनें

पेशेवर टीम

कंपनी शेडोंग एकेडमी ऑफ साइंसेज के लेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट पर निर्भर है और उसके पास ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में एक बहु-विषयक उच्च स्तरीय अनुसंधान एवं विकास और नवाचार टीम है।

संपूर्ण बिक्री उपरांत सेवा

हमारी बिक्री-पश्चात सेवा टीम के पास पेशेवर कौशल और ज्ञान है, और वह इंस्टॉलेशन मार्गदर्शन, उपयोग प्रशिक्षण, पार्ट्स प्रतिस्थापन, नियमित रखरखाव आदि में सटीक और प्रभावी समाधान प्रदान कर सकती है।

सुरक्षा आश्वासन

SDQY लेजर ने ISO9001, ISO14001, ISO45001, CE, EAC, FDA, SGS और अन्य प्रमाणपत्र पारित किए हैं।

 

अनुकूलन आवश्यकताएँ

ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर समाधान, उपस्थिति डिज़ाइन आदि के संदर्भ में वैयक्तिकृत सेवाएँ प्रदान करें।

लेजर स्रोत क्या है?

 

लेज़र स्रोत एक उपकरण है जो सुसंगत प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसका अर्थ है कि प्रकाश तरंगों की आवृत्ति, चरण और ध्रुवीकरण समान होता है। ऑप्टिकल संचार के लिए सुसंगत प्रकाश के कई फायदे हैं, जैसे उच्च तीव्रता, संकीर्ण बैंडविड्थ और कम विचलन। मॉड्यूलेशन योजना और डेटा दर के आधार पर एक लेजर स्रोत या तो निरंतर-तरंग (सीडब्ल्यू) या स्पंदित हो सकता है। कुछ सामान्य प्रकार के लेजर स्रोत सेमीकंडक्टर लेजर, फाइबर लेजर और सॉलिड-स्टेट लेजर हैं।


तरंग दैर्ध्य ऑप्टिकल फाइबर और डिटेक्टर के साथ-साथ क्षीणन और फैलाव प्रभाव के साथ संगतता निर्धारित करता है। आउटपुट पावर सिग्नल-टू-शोर अनुपात और ट्रांसमिशन दूरी को प्रभावित करती है।

लेजर स्रोत के लाभ

 

अच्छा एकवर्णीयता
लेज़र द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वितरण सीमा संकीर्ण होती है, इसलिए रंग अत्यंत शुद्ध होता है। लेजर स्रोत की मोनोक्रोमैटिकिटी अन्य मोनोक्रोमैटिक प्रकाश स्रोतों की तुलना में बहुत मजबूत है।

 

अच्छी मोनोक्रोमैटिकिटी फ़िल्टरिंग की सुविधा प्रदान कर सकती है और सिग्नल-टू-शोर अनुपात में सुधार कर सकती है
सामग्री प्रसंस्करण में, विभिन्न सामग्रियों में अलग-अलग अवशोषण स्पेक्ट्रा होते हैं, और लेजर की मोनोक्रोमैटिकिटी अवशोषण गहराई और वितरण को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकती है, और सामग्री को चुनिंदा और नियंत्रित रूप से संसाधित कर सकती है। मोनोक्रोमैटिक प्रकाश ऑप्टिकल डिज़ाइन में बहुत अधिक सुविधाजनक है, बिना फैलाव विपथन के, और मोनोक्रोमैटिकिटी जितनी बेहतर होगी, संबंधित तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति उतनी ही अधिक स्थिर होगी।

 

सशक्त दिशात्मकता
लेजर स्रोत द्वारा उत्सर्जित किरण केवल एक दिशा में उत्सर्जित होती है। सामान्य प्रकाश स्रोत प्रायः सभी दिशाओं में बिखरे रहते हैं। यदि आप प्रकाश स्रोत को एक भाग में एकत्रित करना चाहते हैं, तो आपको सहायक उपकरण स्थापित करने की आवश्यकता है, जैसे फोकसिंग प्रभाव वाले रिफ्लेक्टर से सुसज्जित कारों की हेडलाइट्स, ताकि प्रकाश इकट्ठा हो और एक दिशा में उत्सर्जित हो।

 

अच्छा सामंजस्य
लेजर स्रोत सुसंगतता उस डिग्री को इंगित करती है जिस तक प्रकाश एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करना आसान है। यदि प्रकाश को एक तरंग के रूप में माना जाता है, तो बैंड जितना करीब होगा, सुसंगतता उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए, जब विभिन्न तरंगें पानी की सतह पर टकराती हैं, तो वे एक-दूसरे को मजबूत या रद्द कर सकती हैं। इस घटना के समान, तरंगें जितनी अधिक यादृच्छिक होंगी, हस्तक्षेप उतना ही कमजोर होगा।

लेजर स्रोत और एलईडी स्रोत
 

ऑप्टिकल सिग्नल स्रोत पर लेजर या एलईडी के साथ शुरू होते हैं जो सटीक तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश संचारित करते हैं जिस पर फाइबर इसे सबसे कुशलता से ले जाएगा। सिग्नलों को ठीक से प्रसारित करने के लिए स्रोत को तेजी से और सटीकता से चालू और बंद किया जाना चाहिए।

 

लेजर अधिक शक्तिशाली होते हैं और एलईडी की तुलना में तेज गति से काम करते हैं, और वे कम त्रुटियों के साथ प्रकाश को दूर तक संचारित भी कर सकते हैं।

 

दूसरी ओर, एलईडी लेजर की तुलना में कम महंगी, अधिक विश्वसनीय और उपयोग में आसान हैं। लेजर का उपयोग मुख्य रूप से लंबी दूरी, उच्च गति ट्रांसमिशन सिस्टम में किया जाता है, लेकिन वीडियो संचार सहित कम दूरी के संचार के लिए एलईडी काफी तेज और शक्तिशाली हैं।

 

लेजर और एलईडी दोनों अर्धचालक उपकरण हैं जो टीओ-स्टाइल के डिब्बे में पैक किए गए छोटे चिप्स के रूप में आते हैं जो मुद्रित सर्किट बोर्ड या माइक्रोलेंस पैकेज में प्लग होते हैं, जो बीम को फाइबर में केंद्रित करते हैं।

 

फाइबर ऑप्टिक्स में उपयोग की जाने वाली एलईडी ऐसी सामग्रियों से बनी होती हैं जो उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को प्रभावित करती हैं। 820 से 870 एनएम की विंडो में उत्सर्जित एलईडी आमतौर पर गैलियम एल्यूमीनियम आर्सेनाइड (GaAIAs) होते हैं।

 

एलईडी के सरल सहज उत्सर्जन के बजाय लेजर उत्तेजित उत्सर्जन प्रदान करते हैं। एलईडी और लेज़र के बीच मुख्य अंतर यह है कि लेज़र में लेज़िंग के लिए आवश्यक ऑप्टिकल कैविटी होती है। यह गुहा अत्यधिक समानांतर, परावर्तक, दर्पण जैसी फिनिश बनाने के लिए चिप के विपरीत छोर को तोड़कर बनाई जाती है।

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लेजर स्रोत का सिद्धांत
 

एक लेज़र स्रोत विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के सिद्धांत के आधार पर संचालित होता है, जिसमें कई प्रमुख घटक और चरण शामिल होते हैं:

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उत्तेजित उत्सर्जन

लेज़र प्रौद्योगिकी के मूल में उत्तेजित उत्सर्जन की प्रक्रिया है। जब उत्तेजित अवस्था में एक परमाणु या अणु एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर वाले फोटॉन (प्रकाश का एक कण) से टकराता है, तो यह उसी ऊर्जा स्तर, चरण और दिशा का एक अतिरिक्त फोटॉन छोड़ सकता है। इस रिहाई को उत्तेजित उत्सर्जन कहा जाता है।

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ऊर्जा स्रोत (पंप)

प्रक्रिया को शुरू करने और बनाए रखने के लिए, एक बाहरी ऊर्जा स्रोत, जिसे पंप के रूप में जाना जाता है, का उपयोग लेजर माध्यम में परमाणुओं या अणुओं को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है। यह उत्तेजना उत्तेजित अवस्था में परमाणुओं या अणुओं की संख्या को बढ़ाती है, जिससे वे फोटॉन उत्सर्जित करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

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लेजर माध्यम

लेज़र माध्यम एक पदार्थ (ठोस, तरल या गैस) है जिसमें परमाणु या अणु होते हैं जो उच्च ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित हो सकते हैं। माध्यम की पसंद लेजर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और रंग निर्धारित करती है। सामान्य उदाहरणों में रूबी (ठोस), हीलियम-नियॉन (गैस), और डाई समाधान (तरल) शामिल हैं।

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ऑप्टिकल कैविटी

लेज़र माध्यम को दो दर्पणों के बीच रखा जाता है, जिससे एक ऑप्टिकल गुहा बनता है। एक दर्पण अत्यधिक परावर्तक है, जबकि दूसरा आंशिक रूप से परावर्तक है। यह सेटअप फोटॉन को दर्पणों के बीच आगे और पीछे उछलने की अनुमति देता है, जिससे अधिक उत्सर्जन उत्तेजित होता है और प्रकाश बढ़ता है।

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लेज़र प्रकाश का उत्सर्जन

जैसे ही फोटॉन लेजर माध्यम से यात्रा करते हैं, वे अधिक फोटॉन के उत्सर्जन को उत्तेजित करते हैं, जिससे एक सुसंगत और मोनोक्रोमैटिक प्रकाश किरण बनती है। आंशिक रूप से परावर्तक दर्पण इस प्रकाश के कुछ भाग को एक संकेंद्रित, सुसंगत लेजर किरण के रूप में बाहर निकलने की अनुमति देता है।

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लेजर बीम विशेषताएँ

परिणामी लेजर बीम की विशेषता इसकी सुसंगतता (प्रकाश तरंगें चरण में हैं), मोनोक्रोमैटिकिटी (प्रकाश एक ही रंग या तरंग दैर्ध्य का है), और दिशात्मकता (बीम संकीर्ण और अच्छी तरह से परिभाषित है) है।

 
लेजर स्रोत का प्रकार
 

सॉलिड-स्टेट लेजर
सॉलिड-स्टेट लेजर, जैसे कि YAG और YVO4 लेजर, लेजर माध्यम के रूप में YAG (Yttrium एल्युमीनियम गार्नेट) और YVO4 (Yttrium Vanadate) जैसे ठोस क्रिस्टल का उपयोग करते हैं। ये लेज़र इन ठोस अवस्था वाले क्रिस्टलों के उत्तेजना के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। YAG लेजर, जिसे अक्सर साइड-पंपिंग विधि के साथ उपयोग किया जाता है, में YAG क्रिस्टल की धुरी के समानांतर लेजर डायोड की स्थिति शामिल होती है। सेटअप में लेजर आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए एक अनुनादक और एक क्यू-स्विच बनाने वाले दर्पण शामिल हैं। इन लेज़रों का उपयोग आमतौर पर धातु अंकन, काटने, उत्कीर्णन और वेल्डिंग जैसे अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।

 
 

गैस लेजर (CO2 लेजर)
CO2 लेजर एक डिस्चार्ज ट्यूब के भीतर माध्यम के रूप में CO2 गैस का उपयोग करते हैं। ट्यूब में इलेक्ट्रोड एक उच्च-आवृत्ति विद्युत निर्वहन बनाते हैं, जिससे गैस के भीतर एक प्लाज्मा अवस्था उत्पन्न होती है। इस उत्तेजना के कारण CO2 अणु उत्तेजित अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विकिरण का उत्तेजित उत्सर्जन होता है। CO2 लेज़र अपनी दक्षता के लिए प्रसिद्ध हैं और उच्च तीव्रता, सुसंगत बीम उत्पन्न करने की उनकी क्षमता के कारण काटने और उत्कीर्णन अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।

 
 

सेमीकंडक्टर लेजर
सेमीकंडक्टर लेजर लेजर बनाने के लिए एक स्तरित सेमीकंडक्टर संरचना का उपयोग करते हैं। विभिन्न अर्धचालक सामग्रियों से बनी सक्रिय परत, करंट लागू होने पर प्रकाश उत्पन्न करती है। यह प्रकाश दर्पणों के बीच प्रवर्धित होता है और लेजर किरण के रूप में उत्सर्जित होता है। सेमीकंडक्टर लेजर कॉम्पैक्ट और कुशल होते हैं, जो उन्हें संचार उपकरणों और लेजर पॉइंटर्स जैसे सटीक और छोटे आकार की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।

 
 

फाइबर लेजर
फ़ाइबर लेज़र, लेज़र प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लेज़र माध्यम के रूप में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हैं। ये लेज़र लंबी दूरी के संचार प्रवर्धन के विकास से प्राप्त हुए हैं। फाइबर में संकेंद्रित धातु आवरण परतों से घिरा एक कोर शामिल होता है। फ़ाइबर लेज़र एक लेज़र डायोड से बीज प्रकाश का उपयोग करते हैं और इसे कई फ़ाइबर एम्पलीफायरों के माध्यम से प्रवर्धित करते हैं। यह सेटअप कम तापीय भार और उच्च दक्षता के साथ उच्च बिजली उत्पादन की अनुमति देता है। सॉलिड-स्टेट और गैस लेजर की तुलना में फाइबर लेजर अपनी बेहतर बीम गुणवत्ता और कम बिजली की खपत के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।

 

लेजर स्रोत का अनुप्रयोग

 

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लेजर स्रोत संचार
वाहक संचार के लिए लेजर स्रोत का उपयोग करना, इसकी मजबूत हस्तक्षेप-विरोधी क्षमता के कारण, इसमें उच्च ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, बड़ी क्षमता और लंबी दूरी है;

 

लेजर स्रोत चिकित्सा
यह विभिन्न प्रकार की भूमिकाएँ निभा सकता है जैसे ड्रिल, स्केलपेल और वेल्डिंग गन, या लेजर स्रोत सर्जिकल उपचार, कमजोर लेजर स्रोत बायोस्टिम्यूलेशन के साथ गैर-सर्जिकल उपचार, और लेजर स्रोत फोटोडायनामिक उपचार।

 

लेजर स्रोत रेंजिंग
लेज़र सोर्स रेंजिंग दूरी मापने के लिए प्रकाश स्रोत के रूप में लेज़र स्रोत का उपयोग करती है। फोटोइलेक्ट्रिक रेंज फाइंडर की तुलना में, यह न केवल दिन और रात काम कर सकता है, बल्कि दूरी माप सटीकता में भी सुधार कर सकता है, वजन और बिजली की खपत को काफी कम कर सकता है, और कृत्रिम पृथ्वी उपग्रहों जैसे दूर के लक्ष्यों की दूरी मापने को वास्तविकता बना सकता है। चांद।

 

लेजर स्रोत प्रसंस्करण
जिसमें कटिंग, वेल्डिंग, सतह का उपचार, ड्रिलिंग, मार्किंग, मार्किंग, फाइन-ट्यूनिंग और अन्य प्रसंस्करण तकनीकें शामिल हैं।

 

कॉम्पैक्ट डिस्क
इसका उपयोग विभिन्न सूचनाओं और ध्वनियों को संग्रहीत करने के लिए किया जा सकता है। वीडियो डिस्क छवियों और वीडियो को संग्रहीत और पुन: पेश कर सकती है, जबकि कंप्यूटर-सहायता प्राप्त और लचीली ऑप्टिकल डिस्क में शब्दों और संगीत से लेकर छवियों और कार्रवाई के टेलीविजन फुटेज तक जानकारी की पूरी श्रृंखला हो सकती है।

जांचने के लिए लेजर स्रोत का उपयोग करें

 

 

लेजर स्रोत विभिन्न तरंग दैर्ध्य पर काम कर सकते हैं, जो उन्हें काटने, एब्लेटिंग और ऊतकों की इमेजिंग सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है।

 

लेज़र प्रकाश की सुसंगतता इसे ऑप्टिकल इमेजिंग तकनीकों में उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियां बनाने में सक्षम बनाती है, जो इसे पारंपरिक प्रकाश स्रोतों से बेहतर बनाती है।

 

विभिन्न प्रकार के लेज़र, जैसे सेमीकंडक्टर लेज़र और सॉलिड-स्टेट लेज़र, चिकित्सा प्रक्रियाओं में उनके विशिष्ट अनुप्रयोग के आधार पर अलग-अलग लाभ प्रदान करते हैं।

 

लेजर स्रोतों का उपयोग उनकी सटीकता और आसपास के क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाए बिना विशिष्ट ऊतकों को लक्षित करने की क्षमता के कारण न्यूनतम आक्रामक सर्जरी में किया जा सकता है।

 

लेज़र स्रोतों का उपयोग करते समय सुरक्षा सावधानियां महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर ठीक से संभाला न जाए तो केंद्रित किरण आंखों में जलन या क्षति का कारण बन सकती है।

 
लेजर वेल्डिंग मशीन के लेजर स्रोत को कैसे बनाए रखें
 

लेंस साफ़ करें
बीम की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले संदूषण से बचने के लिए लेजर स्रोत के लेंस को नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए। मुलायम, रोएं-मुक्त कपड़े और उचित लेंस सफाई समाधान का उपयोग करें। ऐसे अपघर्षक पदार्थों के उपयोग से बचें जो लेंस को खरोंच सकते हैं।

 

धूल और मलबे का निरीक्षण करें
लेज़र स्रोत के आसपास किसी भी धूल या मलबे की जाँच करें और एक सौम्य एयर ब्लोअर का उपयोग करके इसे हटा दें। धूल का संचय लेजर पथ को बाधित कर सकता है और प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है।

 

शीतलन प्रणाली का रखरखाव
सुनिश्चित करें कि लेजर स्रोत की शीतलन प्रणाली में शीतलक का स्तर पर्याप्त है। कम शीतलक स्तर से अधिक गर्मी और संभावित क्षति हो सकती है।

 

इष्टतम तापमान बनाए रखें
लेज़र स्रोत को उसकी निर्दिष्ट तापमान सीमा के भीतर रखें। अत्यधिक गर्मी प्रदर्शन को ख़राब कर सकती है और लेज़र का जीवनकाल छोटा कर सकती है।

 

वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की जाँच करें
सुनिश्चित करें कि बिजली आपूर्ति स्थिर है और आवश्यक वोल्टेज सीमा के भीतर है। वोल्टेज में उतार-चढ़ाव लेजर के संचालन को प्रभावित कर सकता है और खराबी का कारण बन सकता है।

 

बीम संरेखण को कैलिब्रेट करें
सटीक वेल्डिंग सुनिश्चित करने के लिए बीम संरेखण की नियमित जांच और अंशांकन करें। गलत संरेखण से वेल्ड में दोष हो सकता है और दक्षता में कमी आ सकती है।

 

पावर आउटपुट सत्यापित करें
समय-समय पर लेजर के पावर आउटपुट को मापें और यदि आवश्यक हो तो समायोजित करें। उच्च गुणवत्ता वाले वेल्डिंग परिणामों के लिए लगातार बिजली उत्पादन आवश्यक है।

 

दर्पणों का निरीक्षण करें और बदलें
लेज़र स्रोत में दर्पणों का निरीक्षण टूट-फूट या क्षति के संकेतों के लिए किया जाना चाहिए। इष्टतम बीम गुणवत्ता बनाए रखने के लिए खरोंच वाले या खराब हो चुके किसी भी दर्पण को बदलें।

 

फ़िल्टर जांचें और बदलें
लेज़र स्रोत के वायु या शीतलक सिस्टम में किसी भी फ़िल्टर को बदलें जो बंद या क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

 

रिकॉर्ड रखरखाव क्रियाएँ
सफाई, अंशांकन और पुर्जों के प्रतिस्थापन सहित सभी रखरखाव गतिविधियों का विस्तृत रिकॉर्ड रखें। यह दस्तावेज़ प्रदर्शन रुझानों को ट्रैक करने और संभावित समस्याओं की शीघ्र पहचान करने में मदद कर सकता है।

 

नियमित निरीक्षण शेड्यूल करें
यह सुनिश्चित करने के लिए एक रखरखाव कार्यक्रम स्थापित करें कि सभी जांच और सर्विसिंग नियमित रूप से की जाती है। नियमित निरीक्षण से अप्रत्याशित खराबी को रोका जा सकता है और लेजर स्रोत का जीवनकाल बढ़ाया जा सकता है।

 
हमारी फ़ैक्टरी

एसडीक्यूवाई लेजर एक राज्य स्तरीय उच्च तकनीक उद्यम, शेडोंग प्रांत में अभिनव उद्यम, उन्नत लेजर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र, लियाओचेंग न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है।


हमारे उत्पादों को यूरोपीय, अमेरिकी, मध्य पूर्वी, ऑस्ट्रेलियाई, अफ्रीकी देशों और क्षेत्रों में निर्यात किया गया है, हमने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले लेजर समाधान प्रदान किए हैं।

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प्रमाणपत्र

 

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: लेजर स्रोत और प्रकाश स्रोत के बीच क्या अंतर है?

उत्तर: लेज़र बहुत तीव्र प्रकाश की किरण उत्पन्न करता है। लेज़र प्रकाश और सफ़ेद प्रकाश स्रोतों (जैसे प्रकाश बल्ब) द्वारा उत्पन्न प्रकाश के बीच मुख्य अंतर यह है कि लेज़र प्रकाश एकवर्णी, दिशात्मक और सुसंगत होता है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब है कि लेजर द्वारा उत्पादित सभी प्रकाश एक ही तरंग दैर्ध्य का है।

प्रश्न: लेजर वेल्डिंग के लिए लेजर स्रोत क्या है?

ए: गैस लेजर वेल्डिंग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) या अन्य गैसों का उपयोग करती है। सॉलिड-स्टेट लेजर वेल्डिंग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए येट्रियम, एल्यूमीनियम और गार्नेट (YAG लेजर वेल्डिंग की तरह) जैसे अयस्कों का उपयोग करती है।

प्रश्न: लिडार में किस लेजर स्रोत का उपयोग किया जाता है?

उ: परंपरागत रूप से, इस एप्लिकेशन के लिए उच्च पल्स ऊर्जा लेजर, एक 1064 एनएम और एक 532 एनएम आउटपुट का उपयोग किया जाता है। LIDAR लेजर: LIDAR लेजर स्रोत LIDAR सिस्टम के प्रमुख घटक हैं, जो पारंपरिक रडार के ऑप्टिकल एनालॉग हैं।

प्रश्न: लेजर विकिरण के स्रोत क्या हैं?

ए: एक लेज़र (LASER=विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन) विकिरण का एक मोनोक्रोमैटिक स्रोत है जो विकिरण की एक विशिष्ट आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करता है। चूँकि लेज़र विकिरण की एक विशिष्ट आवृत्ति उत्पन्न करते हैं, इसलिए उन्हें अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के स्रोत के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न: लेजर स्रोत का क्या उपयोग है?

ए: लेजर सर्जरी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेजर पंपिंग, ऑप्टिकल सेंसिंग और डिटेक्शन जैसे अनुप्रयोगों में प्रदर्शित लेजर स्रोतों को प्राथमिकता दी जाती है। फिर भी, 1.7 माइक्रोन पर काम करने वाले उच्च-प्रदर्शन फाइबर लेजर स्रोतों के विकास में अभी भी कई समस्याएं हल करना बाकी हैं।

प्रश्न: लेजर स्रोत का निर्माण क्या है?

ए: एक लेजर का निर्माण तीन प्रमुख भागों से होता है: एक ऊर्जा स्रोत (आमतौर पर पंप या पंप स्रोत के रूप में जाना जाता है), एक लाभ माध्यम या लेजर माध्यम, और। दो या दो से अधिक दर्पण जो एक ऑप्टिकल रेज़ोनेटर बनाते हैं।

प्रश्न: नियमित प्रकाश स्रोत की तुलना में लेज़र के मुख्य लाभ क्या हैं?

उ: क्योंकि लेज़र फ्लोरोसेंट बल्बों की तुलना में कम गर्मी छोड़ते हैं (जिसका अर्थ है कि अन्य भागों पर कम तनाव होता है), वे मरम्मत या रखरखाव कार्य की आवश्यकता के बिना लंबे समय तक चलते हैं। वे पारंपरिक लैंप की तुलना में कम बिजली का उपयोग करते हैं क्योंकि अंदर का कोई भी फिलामेंट बहुत आसानी से नहीं जल सकता (उन्हें सुपर ऊर्जा कुशल बनाता है)।

प्रश्न: लेजर स्रोत के क्या फायदे हैं?

ए: सामान्य प्रकाश स्रोत की तुलना में लेजर अपने मोनोक्रोमैटिक, सुसंगत और कम विचलन गुणों के कारण उच्च ऊर्जा सांद्रता उत्पन्न करने में सक्षम हैं। परिणामस्वरूप, उनका उपयोग अधिकांश सामग्रियों को गर्म करने, पिघलाने और वाष्पीकृत करने के लिए किया जा सकता है।

प्रश्न: लेज़र स्रोत का क्या कार्य है?

उत्तर: संघनित फिल्मों से अणुओं के भीतर प्रतिक्रिया और विशोषण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के लेजर स्रोतों का उपयोग किया गया है। ये एक विस्तृत तरंग दैर्ध्य रेंज तक फैले हुए हैं, जो वीयूवी से सुदूर आईआर तक पहुंचते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण और आणविक कंपन सहित विभिन्न उत्तेजनाओं की जांच की जा सकती है।

प्रश्न: लेजर विकिरण के स्रोत क्या हैं?

ए: एक लेज़र (LASER=विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन) विकिरण का एक मोनोक्रोमैटिक स्रोत है जो विकिरण की एक विशिष्ट आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करता है। चूँकि लेज़र विकिरण की एक विशिष्ट आवृत्ति उत्पन्न करते हैं, इसलिए उन्हें अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के स्रोत के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न: लेजर स्रोत क्या है?

ए: लेजर स्रोत एक उपकरण है जो फोटॉन के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर ऑप्टिकल प्रवर्धन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश की किरण उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित प्रकाश सुसंगत है, जिसका अर्थ है कि सभी फोटॉन चरण में हैं, और यह मोनोक्रोमैटिक और अत्यधिक दिशात्मक है।

प्रश्न: लेजर स्रोत कैसे काम करता है?

ए: एक लेज़र स्रोत एक लाभ माध्यम के भीतर उच्च ऊर्जा अवस्था में रोमांचक इलेक्ट्रॉनों द्वारा संचालित होता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी जमीनी अवस्था में लौटते हैं, तो वे फोटॉन उत्सर्जित करते हैं। इस प्रक्रिया को दर्पणों द्वारा प्रदान किए गए फीडबैक तंत्र के माध्यम से बढ़ाया जाता है, जिससे प्रकाश की एक केंद्रित और शक्तिशाली किरण बनती है।

प्रश्न: लेजर स्रोत में लाभ माध्यम की क्या भूमिका है?

ए: लाभ माध्यम, जिसे सक्रिय माध्यम भी कहा जाता है, वह सामग्री है जो प्रकाश को बढ़ाती है। यह लेजर स्रोत का हृदय है, जहां फोटॉन के उत्तेजित उत्सर्जन के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न और प्रवर्धित होता है।

प्रश्न: लेजर स्रोतों में तरंग दैर्ध्य का क्या महत्व है?

ए: लेजर की तरंग दैर्ध्य सामग्री के साथ इसकी बातचीत को निर्धारित करती है। विशिष्ट सामग्रियों द्वारा उनके अवशोषण के आधार पर, अलग-अलग तरंग दैर्ध्य विभिन्न अनुप्रयोगों, जैसे काटने, वेल्डिंग, अंकन या चिकित्सा उपचार के लिए उपयुक्त होते हैं।

प्रश्न: अन्य प्रकारों की तुलना में फाइबर लेजर के क्या फायदे हैं?

ए: फाइबर लेजर उच्च दक्षता, कॉम्पैक्ट आकार, कम रखरखाव और उत्कृष्ट बीम गुणवत्ता प्रदान करते हैं। वे बहुमुखी भी हैं और विभिन्न प्रकार के बिजली स्तरों में काम कर सकते हैं, जो उन्हें विभिन्न औद्योगिक और चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है।

प्रश्न: क्या लेजर स्रोतों का उपयोग चरम वातावरण में किया जा सकता है?

उत्तर: हां, कुछ लेजर स्रोतों को अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान, उच्च आर्द्रता और संक्षारक सामग्रियों की उपस्थिति सहित चरम वातावरण में संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनका उपयोग अक्सर एयरोस्पेस, सैन्य और औद्योगिक सेटिंग्स में किया जाता है।

हम चीन में अग्रणी लेजर स्रोत निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में जाने जाते हैं। कृपया हमारे कारखाने से प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले लेजर स्रोत खरीदने का आश्वासन दें। अनुकूलित सेवा के लिए, अभी हमसे संपर्क करें।

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