Im Wesentlichen haben die Gaslaser unsere Sichtweise auf die Art und Weise, wie wir mit Licht interagieren, verändert. Diese seltsamen Lichter sind sehr effiziente kleine Kerle, die Gase so mischen, dass ein intensiver und geradliniger Lichtstrahl entsteht. Er ist stärker als das Licht beispielsweise einer normalen Glühbirne oder einer LED UND man kann ihn genau auf die gewünschte Grün- oder Rotfarbe einstellen.
Für viele Anwendungen haben sich Gaslaser als eine effiziente und präzise Lösung erwiesen, und dafür gibt es verschiedene Gründe. Herkömmliche Gaslaser können einen perfekt kollimierten Laserstrahl mit echtem Singlemode-Betrieb erzeugen, alles andere erfordert zusätzliche Hardwarelösungen und entsprechende Add-Ons als Ausgleich für größere Divergenz oder Wellenlängenmischung. Dieser Strahl ist außerdem viel heller als der von anderen Lichtquellen erzeugte und breitet sich weniger aus, was seine Verwendung für eine Vielzahl von Anwendungen erleichtert.
Gaslaser: Insbesondere in den letzten 20 Jahren haben sich Gaslaser stark verbessert, was zu einer deutlichen Steigerung der Quanteneffizienz und der Qualität des Ausgangsstrahls geführt hat. Heute können Hochleistungsgaslaser Laserstrahlen mit Leistungen bis zu 100 Watt liefern (anstatt ein paar Dutzend bei CO2 und vielen LED- oder Diodenquellen), was sie zu idealen Kandidaten für industrielle Schneid- und Schweißaufgaben macht. Gleichzeitig ist der Leistungsabfall bei Gaslasern deutlich geringer (Monate bis Jahre) und die Stabilität hat zugenommen.
Zu den Fortschritten in der Gaslasertechnologie gehört auch die Verwendung eines Gasentladungsplasmas als optischer Lichtverstärker. Sie arbeiten mit einem einzigartigen Gas, das durch eine extrem hohe Spannung ionisiert wird und ein polarkohärentes, phasengesteuertes Laserlicht mit außergewöhnlich verstärkter Stärke erzeugt (> 500-mal stärker als bei anderen Gaslasern). Es handelt sich um einen Gasentladungsplasmalaser, der viele Bereiche wie Medizin, Produktion oder Unterhaltung revolutionieren könnte.
Gaslaser sind im medizinischen Bereich von entscheidender Bedeutung, da einige von ihnen für Krebstherapien und LASIK-Augenlaseroperationen verwendet werden. Sie werden häufig in der Schönheitschirurgie für Haartransplantationen, Behandlungspläne zur Narbenkorrektur bei Pickeln und Hautaufhellungsstrategien eingesetzt. Im Bereich der Augenheilkunde werden Gaslaser neben der Verwendung von Excimerlasern (Ultraviolett- oder UV-Lasern) für refraktive Arbeiten wie LASIK-Augenoperationen und andere Hornhautumformungsverfahren zur Korrektur von Kurzsichtigkeit (Myopie) und Weitsichtigkeit (Hypermetropie) auch zur Entfernung/teilweisen Zerstörung von Tumoren und zur Behandlung von Katarakten verwendet.
Wir haben bereits über Gaslaser gesprochen. Wie schneiden diese also im Vergleich zu den übrigen Lasertypen ab?
Wie jeder der fast 30 anderen Lasertypen stellen Gaslaser eine spezielle Art einer anderen industriellen Perspektive dar und erklären, warum sie von Nutzen sein können und warum nicht. Festkörperlaser sind beispielsweise tendenziell weniger sperrig und billiger als Gaslaser, erzeugen aber einen qualitativ hochwertigeren Lichtstrahl, der kohärenter und leichter zu fokussieren ist. Eine neuere Entwicklung ist der Faserlaser, der effizienter sein und Dauerstriche (CW) erzeugen kann, aber bisher nicht leistungsstark genug ist oder eine Strahlqualität aufweist, die mit Gaslasersystemen vergleichbar ist.
Trends und Innovationen in der Gaslasertechnologie der Zukunft
Die Zukunftsaussichten und Entwicklungen für Gaslaser sind umweltfreundlicher als Sie denken. Gaslaser haben sich seit Francis Cricks erstem Laser mit gasförmigem Lasermedium weit entwickelt. Zu den wichtigsten Technologien, in die massiv investiert wird, gehört der 3D-Druck auf Metallpulverbasis mit Gaslasern zur Herstellung komplexer Formen. Darüber hinaus eignen sich Gaslaser gut für Weltraumanwendungen wie Kommunikationssysteme (bereits von unseren Theoretikern untersucht); das Beamen von Landmarken auf dem Mond und dem Mars zur Driftkorrektur; Point-Ahead-Mechanismen, Drohnen mit Sensoren auf der Basis von Lidar, die Magnetfelder aus der Ferne induzieren oder erfassen – alles teilweise [12]oder vollständig unter atmosphärischen Bedingungen demonstriert.
Aufgrund ihrer überlegenen Leistung und Präzision haben sie in vielen verschiedenen Branchen Veränderungen herbeigeführt, wie oben im Beispiel des Gaslasers zu sehen ist. Da die Entwicklung der Gaslasertechnologie jedoch weitergeht, ist es möglich, dass dieses bereits leistungsstarke und vielseitige Werkzeug mit der Zeit nur noch besser wird. Von der Medizin über die Fertigung bis hin zur Unterhaltung haben Gaslaser Innovationen in reifen Branchen vorangetrieben und gleichzeitig neue Anwendungen wie 3D-Druck oder Weltraumforschung ermöglicht.
Leckagen bei Gaslasern sind ein äußerst ernstes Problem. Wir prüfen mehr als fünfmal auf Leckagen, um die Qualität zu gewährleisten. Wir verfügen über eine komplette Produktionslinie mit strenger Qualitätskontrolle und einem umfassenden Kundendienst. Dies stellt sicher, dass unsere Kunden Produkte von höchster Qualität erhalten. Wir sind stolz auf unser Engagement für hohe Qualität und exzellenten Kundenservice. Unser Team aus hochqualifizierten Fachleuten steht Ihnen jederzeit zur Verfügung und sorgt dafür, dass Ihre Anforderungen erfüllt werden. Was uns auszeichnet, ist unser 24-Stunden-Service an 7 Tagen in der Woche. Wir sind rund um die Uhr an allen Tagen der Woche für Sie da.
AGEM bietet mehrere Kryozylinder an, die die am häufigsten verwendeten unterkühlten Gase und Flüssigkeiten aufnehmen können, wie etwa flüssigen Sauerstoff, Argon, Kohlendioxid, Stickstoff und Lachgas. Wir verwenden importierte Ventile und Geräte, um maximale Leistung zu gewährleisten. Nutzen Sie gassparende Geräte und verwenden Sie das Druckgas vorrangig im Gasphasenraum. Doppelte Sicherheitsventile bieten eine solide Garantie für einen sicheren Betrieb. Wir bieten eine Vielzahl von Kryozylindern an, die für die am häufigsten verwendeten unterkühlten Flüssigkeiten geeignet sind. Sie können wählen:Vollvolumen: 80 l/100 l/175 l/195 l/210 l/232 l/410 l/500 l/1000 lArbeitsdruck: 1.37 MPa/2.3 MPa/2.88 MPa/3.45 MPaDie Auslegungstemperatur des Innentanks beträgt -196°CAuslegungstemperatur des Außentanks: 50 °C + 20 °CIsolierung: Vakuum mit mehrschichtiger UmhüllungGespeichertes Medium: LO2, LN2, LArLCO2, LNG
AGEM ist seit mehr als 25 Jahren in Taiwan tätig. Wir verfügen über umfassende F&E-Expertise in diesem Bereich und können einzigartiges Fachwissen in den Bereichen Spezial-, Massen- und Kalibriergase in 6 verschiedenen Regionen anbieten. Taiwan – Kaohsiung City (Hauptsitz, F&E-Zentrum) Indien – Mumbai, Vadodara, Coimbatore, Pune, Bengaluru, Delhi China – Wuhan Naher Osten – Dubai (VAE) und Königreich Saudi-Arabien Vereinigtes Königreich – Cambridge Die von uns angebotenen Lösungen für Gas umfassen technische Beratung. Montage und Inbetriebnahme. Probenprüfung. Verpackung und Versand. Zeichnungsdesign. Fertigung.
AGEM ist sich bewusst, dass jeder Kunde im Bereich Spezialgase, wie z. B. Kalibriergas, unterschiedliche Anforderungen hat. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, um die spezifischen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Wenn Sie eine bestimmte Reinheitsmenge, Zylindergröße oder Verpackungsoptionen benötigen, kann AGEM mit Ihnen zusammenarbeiten, um die Produkte genau auf Ihre Anforderungen zuzuschneiden. Dieser Grad an Anpassung stellt sicher, dass Sie den besten Kalibriergaszylinder für Ihre Anwendungen erhalten, was die Gesamteffizienz und -leistung verbessert. Die Produktpalette von AGEM ist nicht auf Kalibriergase beschränkt. Der Katalog von AGEM umfasst Kohlenwasserstoffgase, Halogenkohlenwasserstoffe, chemische Gase und Edelgase. Sie können sicher sein, dass AGEM genau die Art von Gas hat, die Sie benötigen.