परम्परागत oxyacetylene, प्लाज्मा र अन्य काट्ने प्रक्रियाहरूको तुलनामा, लेजर काट्ने छिटो काट्ने गति, साँघुरो स्लिट, सानो ताप प्रभावित क्षेत्र, स्लिट किनाराको राम्रो ठाडोपन, चिकनी काट्ने किनारा, र लेजर द्वारा काट्न सकिने धेरै प्रकारका सामग्रीहरूका फाइदाहरू छन्। । लेजर काट्ने प्रविधि अटोमोबाइल, मेसिनरी, बिजुली, हार्डवेयर र विद्युतीय उपकरणहरूको क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको छ।
रुसी प्रधानमन्त्री मिखाइल मिशुस्टिनको आदेश अनुसार रुसी सरकारले विश्वको पहिलो नयाँ सिन्क्रोट्रोन लेजर एक्सेलेरेटर SILA निर्माणका लागि १० वर्षमा १४० अर्ब रुबल विनियोजन गर्नेछ। परियोजनालाई रूसमा तीन सिन्क्रोट्रोन विकिरण केन्द्रहरूको निर्माण आवश्यक छ।
सन् १९६२ मा विश्वको पहिलो अर्धचालक लेजरको आविष्कार भएदेखि, सेमीकन्डक्टर लेजरले अन्य विज्ञान र प्रविधिको विकासमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ, र बीसौं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो मानव आविष्कार मध्ये एक मानिन्छ। विगत दश वर्षमा, अर्धचालक लेजरहरू अझ छिटो विकास भएका छन् र संसारमा सबैभन्दा छिटो बढ्दो लेजर प्रविधि भएका छन्। अर्धचालक लेजरहरूको आवेदन दायराले ओप्टोइलेक्ट्रोनिक्सको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्छ र आजको अप्टोइलेक्ट्रोनिक्स विज्ञानको मुख्य प्रविधि भएको छ। सानो आकार, सरल संरचना, कम इनपुट ऊर्जा, लामो जीवन, सजिलो मोडुलन र कम मूल्यको फाइदाहरूको कारण, सेमीकन्डक्टर लेजरहरू ओप्टोइलेक्ट्रोनिक्सको क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ र विश्वभरका देशहरूद्वारा उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ।
फेमटोसेकेन्ड लेजर एक "अल्ट्रासर्ट पल्स लाइट" उत्पादन गर्ने यन्त्र हो जसले लगभग एक गिगासेकेन्डको अल्ट्रासार्ट समयको लागि मात्र प्रकाश उत्सर्जन गर्छ। Fei Femto को संक्षिप्त रूप हो, एकाइहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको उपसर्ग, र 1 femtosecond = 1×10^-15 सेकेन्ड। तथाकथित स्पंदित प्रकाशले एक क्षणको लागि मात्र प्रकाश उत्सर्जन गर्दछ। क्यामेराको फ्ल्यासको प्रकाश उत्सर्जन गर्ने समय लगभग 1 माइक्रोसेकेन्ड हुन्छ, त्यसैले फेमटोसेकेन्डको अल्ट्रा-सर्ट पल्स लाइटले यसको समयको लगभग एक अरबौं भाग मात्र प्रकाश उत्सर्जन गर्दछ। हामी सबैलाई थाहा छ, प्रकाशको गति 300,000 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड (1 सेकेन्डमा पृथ्वीको 7 र साढे सर्कल) एक अतुलनीय गतिमा छ, तर 1 फेम्टोसेकेन्डमा, प्रकाश पनि 0.3 माइक्रोनले मात्र अगाडि बढ्छ।
चीनको युनिभर्सिटी अफ इलेक्ट्रोनिक साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, शिक्षा मन्त्रालयको अप्टिकल फाइबर सेन्सिङ एण्ड कम्युनिकेसनको मुख्य प्रयोगशालाका प्राध्यापक राव युनजियाङको टोलीले मुख्य दोलन शक्ति प्रवर्द्धन प्रविधिमा आधारित पहिलो पटक बहुविधि फाइबरको अनुभूति गरेको छ। 100 W को आउटपुट पावर र मानव आँखा स्पेकल धारणा थ्रेसहोल्ड भन्दा कम स्पेकल कन्ट्रास्ट। कम आवाज, उच्च स्पेक्ट्रल घनत्व र उच्च दक्षताको व्यापक फाइदाहरू सहित, लेजरहरूलाई दृश्यहरूमा धब्बा-रहित इमेजिङको लागि उच्च-शक्ति र कम-संगत प्रकाश स्रोतहरूको नयाँ पुस्ताको रूपमा प्रयोग गरिने आशा गरिन्छ। उच्च हानि।
स्पेक्ट्रल संश्लेषण टेक्नोलोजीको लागि, संश्लेषित लेजर उप-बीमहरूको संख्या बढाउनु संश्लेषण शक्ति बढाउने महत्त्वपूर्ण तरिकाहरू मध्ये एक हो। फाइबर लेजरहरूको स्पेक्ट्रल दायरा विस्तार गर्नाले वर्णक्रमीय संश्लेषण लेजर उप-बीमहरूको संख्या बढाउन र वर्णक्रमीय संश्लेषण शक्ति [44-45] बढाउन मद्दत गर्नेछ। वर्तमानमा, सामान्यतया प्रयोग हुने स्पेक्ट्रम संश्लेषण दायरा 1050~1072 एनएम हो। साँघुरो लाइनविड्थ फाइबर लेजरहरूको तरंग लम्बाइ दायरालाई 1030 एनएममा विस्तार गर्नु स्पेक्ट्रम संश्लेषण प्रविधिको लागि ठूलो महत्त्व हो। तसर्थ, धेरै अनुसन्धान संस्थाहरूले छोटो तरंग लम्बाइ (1040 एनएम भन्दा कम तरंगदैर्ध्य) मा फोकस गरेका छन् साँघुरो रेखा चौडा फाइबर लेजरहरू अध्ययन गरियो। यो कागज मुख्यतया 1030 nm फाइबर लेजर अध्ययन गर्दछ, र 1030 nm मा वर्णक्रम संश्लेषित लेजर सब-बीम को तरंगदैर्ध्य दायरा विस्तार गर्दछ।
प्रतिलिपि अधिकार @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - China Fiber Optic Modules, Fiber Coupled Lasers Manufacturers, Laser Components Suppliers सबै अधिकार सुरक्षित।