0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

晶众光电推出1064nm与532nm双波长一体化固体激光器

晶众光电 来源:晶众光电 2025-11-28 11:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

在工业制造与科研探索不断迈向精微极致的今天,单一波长的激光解决方案已难以满足多元化的应用需求。晶众光电,作为国内领先的激光技术解决方案提供商,正式推出一款1064nm & 532nm双波长一体化固体激光器。这款产品不仅是技术上的突破,更是应用场景的一次重要拓展。

一机双频,两种波长自由切换

这款激光器最大的亮点在于,它成功将1064nm红外光与532nm绿光集成于一台紧凑的设备之中。

1064nm波长:作为材料加工领域的“主力军”,该波长能被大多数金属和非金属材料高效吸收,尤其适用于金属打标、深雕、精密焊接、切割等应用,加工速度快,热影响区小。

532nm波长:属于可见光范围内的绿光,其光子能量更高。它特别适用于精细打标、玻璃/塑料内雕、半导体加工、科研实验等领域。尤其对那些对红外光吸收率不高的材料(如金、银、铜等)和敏感元器件,能实现清晰、无损的标记。

用户可根据加工材料和处理要求,在两种波长间灵活、快速地切换,真正做到一机多用,轻松应对复杂的生产任务。

核心技术优势,铸就卓越性能

高稳定性与长寿命:采用先进的固体激光技术方案和优质的晶体材料,结构紧凑,光学性能稳定,平均无故障运行时间大幅领先行业标准,有效降低维护成本。

卓越的光束质量:输出光束具有高亮度、低发散角、近完美高斯分布的特点,能实现极高的能量密度和极小的聚焦光斑,确保加工边缘锐利,精度达到微米级别。

智能化控制:配备标准工业接口,支持外部控制,可与主流振镜及加工软件无缝集成,实现功率、频率、脉宽的精确可调,操作简便,易于集成到自动化生产线中。

应用场景广阔,赋能多个领域

这款双波长激光器的问世,为众多行业带来了更优的解决方案:

3C电子行业:在手机外壳、PCB板、芯片上,无论是用1064nm进行高速雕刻,还是用532nm对敏感部件进行精细打标,都得心应手。

精密医疗器械:适用于手术器械、骨科植入物等不锈钢材料的黑色打标,以及医疗导管等塑料制品的高清标识,满足严格的医疗追溯要求。

汽车零部件:对发动机零部件、传感器等实现永久性、抗腐蚀的标识,适应不同材质(金属、塑料、陶瓷)的标记需求。

科研与实验室:为光谱分析、泵浦探测、荧光激发等前沿科学研究提供灵活可靠的双波长光源。

珠宝工艺品:能在金银首饰上实现清晰美观的标记,且不会产生热损伤,完美保留产品价值。

定制服务,满足个性需求

值得一提的是,除了这款标准产品外,晶众光电还可根据客户的特殊需求,提供其他波长组合的定制化激光器解决方案,助力企业获得最匹配的激光加工工具。

结语

晶众光电此次推出的1064nm&532nm双波长固体激光器,不仅是一款产品,更是一种面向未来的激光应用新思路。它打破了单一波长的局限,以更高的灵活性、更广的适用性和更优的性价比,助力企业提升工艺水平,降本增效。

一束光,两种可能。晶众光电,以创新之光,照亮您的智造未来。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 激光器
    +关注

    关注

    18

    文章

    2890

    浏览量

    64231

原文标题:双波长激光器上市|一机两用 · 精准赋能高端制造

文章出处:【微信号:晶众光电,微信公众号:晶众光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    光电荣获2025中国激光星锐奖“最佳激光器件技术创新奖”

    近日,第四届“中国激光星锐奖”颁奖盛典圆满落幕,光电凭借自主研发的 “532nm纳秒长脉宽绿光激光器
    的头像 发表于 12-08 14:46 157次阅读

    脉锐光电1064nm单频窄线宽光纤激光器介绍

    脉锐光电1064nm单频窄线宽光纤激光器采用光纤DFB激光腔结构,输出波长1064nm波段的单纵
    的头像 发表于 11-28 16:35 598次阅读
    脉锐<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>1064nm</b>单频窄线宽光纤<b class='flag-5'>激光器</b>介绍

    光电推出1030nm与515nm两款高功率飞秒激光器

    在精密制造与前沿科研的赛道上,对核心加工工具的性能要求日益严苛。更高功率、更优光束、更稳性能,已成为推动技术突破的关键所在。致力于高端激光技术创新的光电
    的头像 发表于 11-28 11:45 470次阅读

    使用平行型子环腔的 23 KHz 线宽 1064 nm SOA 光纤激光器

    旋转效应,当驱动电流为400mA时,激光器小时的测试期间表现出0.204 dB的最大功率偏差和0.012nm波长偏差。此外,利用延迟
    的头像 发表于 10-09 15:12 312次阅读
    使用平行型子环腔的 23 KHz 线宽 <b class='flag-5'>1064</b> <b class='flag-5'>nm</b> SOA 光纤<b class='flag-5'>激光器</b>

    光电微片激光器的硬核参数

    你是否想象过束光可以快到什么程度?快到比眨眼还要快上亿倍,准到可以切割根头发而不伤及周围,稳到可以在手术台和精密生产线上同时胜任?今天,我们要介绍的,正是这样位“闪电侠”——来自
    的头像 发表于 09-02 14:41 776次阅读

    光电固体激光器的核心参数

    光电技术的世界里,固体激光器以其结构坚固、性能稳定、输出功率高和波长丰富等特点,成为工业制造、科学研究、医疗美容与国防军工等领域的核心光源。然而,面对产品手册上系列复杂的技术参数,
    的头像 发表于 08-27 17:29 903次阅读

    光电CW连续紫外激光器介绍

    它就是光电今天要给大家介绍的“主角”—— CW连续紫外激光器 。小身材大能量,今天分钟,带您看明白它凭啥成为精密制造的“全能助手”。
    的头像 发表于 08-05 14:48 1182次阅读

    激光器电源技术电子书

    。 3.本书第三到第六章分别叙述了固体激光器电源、气体激光器电源和半导体激光器电源的工作原理。 获取完整文档资料可下载附件哦!!!! 如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持下哦~
    发表于 06-17 17:45

    高功率1064nm半导体激光管介绍(布拉格和DFB版本可选)

    01、1064nm激光二极管介绍 1064nm半导体激光管可提供现货,或与连续或脉冲半导体激光管驱动
    的头像 发表于 06-04 09:41 860次阅读
    高功率<b class='flag-5'>1064nm</b>半导体<b class='flag-5'>激光</b>管介绍(布拉格和DFB版本可选)

    要设计CH气体检测设备应用的激光波长为3370nm,请问DMD微镜的反射波长是多少?

    请问:我现在要设计CH气体检测设备应用的激光波长为3370nm,请问贵司的DMD微镜的反射波长是多少?我们的要求能满足吗?
    发表于 02-24 08:08

    DLP9500UV在355nm纳秒激光器应用的损伤阈值是多少?

    DLP9500UV在355nm纳秒激光器应用的损伤阈值是多少,480mW/cm²能否使用,有没有在355nm下的客户应用案例? 这个是激光器的参数:355
    发表于 02-20 08:42

    请问DLP9500能否承受3mJ/cm²的脉冲光(532nm, 5ns, 2kHz)?

    我尝试使用脉冲激光照射具有调制图案的DMD反射镜(DLP9500),我想知道DMD是否能够承受以下参数的激光激光器532nm 脉冲能量:3mJ 脉冲宽度:5ns 重复频率:2k
    发表于 02-18 06:05

    固体激光器的概念与特性

    固体激光器种使用固态增益介质作为工作物质的激光器。其工作介质是在作为基质材料的晶体或玻璃中均匀掺入少量激活离子。固体激光器自1960年由T.H.梅曼发明的红宝石
    的头像 发表于 02-03 14:17 2613次阅读

    创新突破|单模1064nm锁波DFB激光芯片与器件

    单模1064nm锁波DFB激光芯片与器件成功开发,实现稳定批产供货。该产品基于自主研制的第代高性能1064nmFP激光芯片,采用片上集成D
    的头像 发表于 01-08 11:02 1882次阅读
    创新突破|单模<b class='flag-5'>1064nm</b>锁波DFB<b class='flag-5'>激光</b>芯片与器件

    浅谈激光器的类型

    本文介绍了气体激光器固体激光器以及半导体激光器
    的头像 发表于 01-06 16:01 1672次阅读