半导体侧泵激光打标机的产品特点

发布日期:
2019年5月26日

半导体激光泵浦全固态激光器(DPSSL)进行激光打标的工作原理是利用大功率半导体量子阱激光器代替气体灯泵浦固态晶体为增益介质激光谐振腔,使之产生新波长的激光,在利用晶体备频混频交应产生SHG、THG等波长的激光。

产品特点

1.采用国外先进技术生产技术,结构紧凑、打标精度高,填补国内空白,产品性能达国际先进水平。

2.转换效率高,性能可靠、寿命长、输出光束质量好。

3.特别适合激光精密打标和微加工,可在平面、弧面、柱面及飞行物上打印各种文字、符号、图案及条形码。

漆产品、香烟、工艺品等的打标。

半导体型激光打标机的介绍

其发光源采用的是半导体列阵,所以光转换效率非常高,达到40%以上;热耗损低,无需单独配备冷却系统;耗电少,1800W/H左右。整机性能非常稳定,属于免维护产品,整机免维护时间可达到150000小时,相当于10年免维护,没有氪灯的更换,无耗材。基础配置及技术规格:型号项目CCC-D……阅读全文 >>

半导体制冷技术

半导体制冷技术是目前的制冷技术中应用比较广泛的。农作物在温室大棚中生长中,半导体制冷技术可以对环境温度有效控制,特别是一些对环境具有很高要求的植物,采用半导体制冷技术塑造生长环境,可以促进植物的生长。半导体制冷技术具有可逆性,可以用于制冷,也可以用于制热,对环境温度的调节具有良好……阅读全文 >>

半导体侧泵激光打标机的应用领域

应用领域广泛应用于电子及通讯产品、各种汽车零件、五金工具、仪器仪表、眼镜钟表、卫生洁具、塑胶表面、食品包装、首饰、精密器械等众多领域的图形和文字的标记。各类金属和非金属材料及产品表面的打标和雕刻,如不锈钢、铝合金、铜、陶瓷、合成材料、橡胶皮革、五金工具、水龙头、离合器、轴承、活塞……阅读全文 >>

半导体的分类及性能

(1)元素半导体。元素半导体是指单一元素构成的半导体,其中对硅、锡的研究比较早。它是由相同元素组成的具有半导体特性的固体材料,容易受到微量杂质和外界条件的影响而发生变化。目前,只有硅、锗性能好,运用的比较广,硒在电子照明和光电领域中应用。硅在半导体工业中运用的多,这主要受到二氧化……阅读全文 >>

半导体的应用

半导体在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明应用、大功率电源转换等领域应用。光伏应用半导体材料光生伏特效应是太阳能电池运行的基本原理。现阶段半导体材料的光伏应用已经成为一大热门,是目前世界上增长最快、发展最好的清洁能源市场。太阳能电池的主要制作材料是半导体材料,判断太阳能……阅读全文 >>

半导体侧泵激光打标机的主要技术参数

主要技术参数型号规格:SDM50A/SDM50B激光波长:1064nm激光重复频率:1kHz~50kHz激光功率:≤50W最小焦距光斑直径:30μm打标深度:0.01mm~0.3mm(视材料而定)打标速度:≤7000mm/s最小字符:0.5mm标记范围:70×70mm或100×1……阅读全文 >>

半导体的定义

物质存在的形式多种多样,固体、液体、气体、等离子体等等。我们通常把导电性差的材料,如煤、人工晶体、琥珀、陶瓷等称为绝缘体。而把导电性比较好的金属如金、银、铜、铁、锡、铝等称为导体。可以简单的把介于导体和绝缘体之间的材料称为半导体。与导体和绝缘体相比,半导体材料的发现是最晚的,直到……阅读全文 >>

半导体的未来发展

以GaN(氮化镓)为代表的第三代半导体材料及器件的开发是新兴半导体产业的核心和基础,其研究开发呈现出日新月异的发展势态。GaN基光电器件中,蓝色发光二极管LED率先实现商品化生产成功开发蓝光LED和LD之后,科研方向转移到GaN紫外光探测器上GaN材料在微波功率方面也有相当大的应……阅读全文 >>

半导体侧泵激光打标机的相关介绍

激光打标机主要应用于一些要求更精细、精度更高的场合。应用于电子元器件、集成电路(IC)、电工电器、手机通讯、五金制品、工具配件、精密器械、眼镜钟表、首饰饰品、汽车配件、塑胶按键、建材、PVC管材。设备性能三工光电半导体泵浦激光打标机采用半导体激光做泵浦源,取代传统氪灯泵浦方式,具……阅读全文 >>

半导体的发展历史

半导体的发现实际上可以追溯到很久以前。1833年,英国科学家电子学之父法拉第最先发现硫化银的电阻随着温度的变化情况不同于一般金属,一般情况下,金属的电阻随温度升高而增加,但法拉第发现硫化银材料的电阻是随着温度的上升而降低。这是半导体现象的首次发现。[3]不久,1839年法国的贝克……阅读全文 >>

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回忆。只是像一个空空的支架。

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半导体

半导体(semiconductor),指常温下导电性能介于导体(conductor)与绝缘体(insulator)之间的材料。材料的导电性是由“传导带”(conduction band)中含有的电子数量决定。

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