Els làsers més utilitzats són els sistemes infrarojos, verds i UV actualment. Un nou tipus de làser semiconductor de raigs blu ha començat a cridar l’atenció des del 2017. Avui volem introduir una tecnologia líder de Laserline, el làser semiconductor de raigs blu (làser de raigs blu). Què és un làser de raigs blu? Què tal el potencial de l’aplicació? Al text següent, Markus Ruetering, responsable de vendes d'Àsia de Laserline, ens donarà respostes.
Pregunta:
Laserline és un proveïdor professional de semiconductors líder, per tant, en quins productes ens hem de centrar aquest any?
Markus:
Com a empresa líder en làsers de díode, continuem desenvolupant els nostres desenvolupaments actualitzats, de manera que ja fabriquem els nostres làsers de díode de la seva sisena generació. Ja hem introduït al món la nostra sisena generació de làsers de díode, que són adequats per a diverses aplicacions, amb nivells de potència làser d'entre 1kWup i 25 kW. També desenvolupem les nostres òptiques de processament, on podem cobrir aplicacions com soldadura, enduriment, tractament tèrmic, revestiment i soldadura de plàstic, així com aplicacions més noves, com ara fabricació additiva o col·locació de cintes de CFRP. El més destacat d’aquest any és un làser de díode amb una radiació blava de 450 nm. I li donem una gran expectativa.
Pregunta:
Quins avantatges té el làser blau?
Markus:
El làser de raigs blu amb una longitud d’ona de 450 nm té una absorció molt elevada en materials que tenen una alta reflexió per a les longituds d’ona clàssiques emeses pels làsers industrials, els anomenats metalls no fèrrics, especialment el coure, l’or i els materials platejats. en alumini, però el nostre focus amb làsers blaus es centra principalment en materials de coure, així com en or i plata. Així, doncs, quan examinem l’aplicació que es considera de les empreses en termes de bateries, electrònica i l’anomenada mobilitat electrònica: mobilitat elèctrica.
Hem de fer molta aplicació de coure en termes de soldadura, i es va trobar i es va informar en moltes investigacions que els làsers de la secció d’infrarojos, de longitud d’ona infraroja, no poden soldar materials de coure pel motiu de la finestra del procés o, de vegades, no es poden soldar tots. La soldadura de coure amb un làser d’1 µm crearà molts esquitxos, de manera que si heu fet una aplicació, per exemple, a la indústria de la bateria, haureu de netejar la peça després de la soldadura. Si feu aquestes soldadures amb un làser blau, l’absorció és tan alta que necessiteu molta menys potència. Ja podem fer moltes aplicacions utilitzant làsers blu-ray de 500W, mentre que necessitem diversos quilowatts de làser infraroig per a la mateixa aplicació. Tenim una soldadura per conducció de calor en lloc d’una soldadura per forat de clau, i la soldadura per conducció de calor ens ajuda a tenir soldadures sense esquitxades de les mostres, en comparació amb aquesta, té una potència inferior, una eficiència més alta i també l’avantatge de tenir una producció neta.
Pregunta:
El 2017, el làser amb noves longituds d’ona va atreure l’atenció al mercat i la contrapartida de Laserline 39 és el làser de raigs blu, per tant, quina diferència hi ha entre 39?
Markus:
L’avantatge general del làser de raigs blu en comparació amb els làsers de fibra o els làsers de disc és que tenim una conversió directa d’electricitat a llum, de manera que no té el procediment addicional de conversió lleugera a llum likesisc i fiberlaser, i el sistema de l'eficiència general és més gran. Quan examinem l’aplicació, per exemple, del coure, les persones realment utilitzen làsers verds en aquest camp, però per crear un làser de color verd, primer heu de crear una llum infraroja i després heu de transmetre la llum infraroja a llum verda, i això és pèrdua d’eficiència.
Augmenta molt el cost i les investigacions sobre l’aplicació han demostrat que un làser verd no és capaç de fer les mateixes aplicacions que el blau, de manera que els làsers de raigs blu que oferim no tenen cap convertidor dins del sistema ni cap cristall de doble freqüència, etc. Estem produint llum blava directament des del díode, que és la màxima eficiència possible en aquesta configuració. I la llum blava té una absorció tan elevada que he esmentat abans que pot arribar a un factor de 20 o superior quan es solda coure, incomparable per altres tecnologies existents.
Pregunta:
Podríeu presentar la realització del vostre làser de raigs blu? Està Laserline en una posició de lideratge pel que fa al làser de raigs blu ara?
Markus:
Laserline fa dos anys que participa en un projecte finançat pel govern alemany de tres anys. Es dedica a desenvolupar blu-ray laser de gran potència. L’objectiu és construir un làser blau de quilowatts. Avui té la màxima potència, però 39 no l’ha feta per si sola, és un projecte finançat pel govern alemany.
La potència que realment tenim al nostre laboratori és de 700W, i és, pel que sabem, un rècord mundial en termes de potència disponible en blau. Hem fet moltes rutes al nostre laboratori d’aplicacions que ja utilitzem 100/500 / 600W avui amb molt bons resultats.
No hem llançat el làser com a producte, perquè primer volem executar el projecte amb els nostres socis. Després, estic bastant segur que el làser blau serà la millor tecnologia en comparació amb qualsevol freqüència de duplicació o triplicació que hem vist d'altres sistemes.





