激光波长速查表
涵盖45种常见工业与科研激光器的波长、线宽、功率范围与典型应用,支持按类型/波长/关键词实时搜索筛选,附对数刻度光谱分布图
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nm
| 激光器(中/英) | 类型 | 波长(nm) ↑ | 典型线宽 | 功率范围 | 典型应用 |
|---|
激光波长怎么选?
不同波长对应不同的光子能量和材料吸收特性,选择合适的波长是激光加工和应用的关键
紫外波段 (UV, <400nm)
典型光源:准分子(193/248/308nm)、Nd:YAG四倍频(266nm)、三倍频(355nm)、准分子(193nm ArF、248nm KrF)
典型应用:半导体光刻、眼科LASIK、紫外打标、聚合物/玻璃精密切割、荧光光谱激发
可见光波段 (VIS, 400–700nm)
典型光源:He-Ne(632.8nm)、Ar⁺(488/514nm)、Nd:YAG倍频(532nm)、红宝石(694nm)、半导体红/蓝/绿光
典型应用:全息干涉、流式细胞、激光显示、视网膜治疗、泵浦染料激光、条码扫描
近红外波段 (NIR, 700–2000nm)
典型光源:Nd:YAG/YVO₄(1064nm)、Yb光纤(1030–1080nm)、半导体泵浦源(808/915/976nm)、Er光纤(1550nm)
典型应用:金属切割/焊接/打标、激光清洗、LiDAR测距、光纤通信、泵浦其他激光器
中远红外 (MIR/FIR, >2000nm)
典型光源:CO₂(10600nm)、Er:YAG(2940nm)、Ho:YAG(2100nm)、Tm光纤(2μm)、QCL(4–12μm)
典型应用:木材/亚克力/布料切割、皮肤手术、碎石、气体检测、大气遥感
Nd:YAG 倍频系列(1064 → 532 → 355 → 266)
| 谐波 | 波长 | 非线性晶体 | 波段 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| 基频 (ω) | 1064 nm | — (激光介质) | 近红外 | 打标、焊接、泵浦 |
| 二倍频 SHG (2ω) | 532 nm | KTP / LBO | 绿光 (VIS) | 视网膜治疗、泵浦源、显示 |
| 三倍频 THG (3ω) | 355 nm | LBO (和频 1064+532) | 紫外 (UV) | 紫外打标、荧光激发、PCB加工 |
| 四倍频 FHG (4ω) | 266 nm | BBO / CLBO | 深紫外 (UV) | 光刻、半导体检测 |
常见问题
Q1:1064nm和532nm激光有什么区别?
1064nm是Nd:YAG/Nd:YVO₄的基频输出,属于近红外光,不可见,主要用于金属打标、焊接和切割;532nm是其二倍频(绿光),可被人眼看到,常用于视网膜治疗、荧光激发、泵浦染料激光器等。两者光子能量不同:532nm光子能量约为1064nm的2倍,因此对某些材料的吸收效率更高。
Q2:为什么紫外激光被称为”冷加工”?
紫外激光(如355nm、266nm)的光子能量高(3.5–4.7eV),能直接打断大多数有机材料的分子键(C-C键能约3.6eV),材料以”光化学”方式被去除,而非热熔化。因此热影响区极小、切边质量高、不产生碳化,适合玻璃、聚合物、柔性电路等热敏感材料的精密切割。
Q3:CO₂激光器为什么适合加工非金属材料?
CO₂激光波长10.6μm处于中红外,该波段被有机物(木材、亚克力、布料、皮革)和许多非金属(陶瓷、玻璃)强烈吸收。相比之下,1μm波段的光纤/固体激光在透明材料中穿透率高,难以被吸收。因此CO₂激光是非金属切割/雕刻的首选光源。
Q4:半导体激光器和固体激光器怎么选?
半导体激光器(如泵浦源808/915nm、直接输出976nm)结构紧凑、电光效率高(>50%)、成本低,适合泵浦和直接应用;固体激光器(Nd:YAG/YVO₄)光束质量更好(M²接近1)、可倍频产生绿/紫外光,适合精密加工。实际工业中常将两者组合:半导体泵浦固体激光器(DPSSL),兼顾效率和光束质量。
Q5:什么是可调谐激光器?
可调谐激光器可在一定波长范围内连续调谐输出波长,典型代表有钛宝石(Ti:Sapphire, 700–1080nm)和染料激光器。它们广泛用于光谱学(扫描不同吸收线)、超快科学(锁模产生飞秒脉冲)和多光子显微成像。半导体QCL也可在特定范围内调谐。
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