Fiberlaser är en typ av laser som använder dopade glasfiber med sällsynta jordartselement som förstärkningsmedium. Fiberlasern kan utvecklas på basis av fiberförstärkare: under verkan av pumpljus bildas lätt hög effekttäthet i fibern, vilket orsakar lasernerginivån" partikelnummerinversion" av laserarbetssubstans. När den positiva återkopplingsslingan läggs till korrekt (för att bilda en resonanskavitet) kan lasersvängning bildasoutput.
Fiberlaser har ett brett utbud av applikationer, inklusive laserfiberkommunikation, fjärrkommunikation med laserutrymme, industriell varvsindustri, biltillverkning, lasergravering, lasermarkering, laserskärning, tryckning och rullning, metall- och icke-metallborrning / skärning / svetsning (hårlödning , vattenkylning, beklädnad och djup svetsning), militär försvarssäkerhet, medicinsk utrustning, storskalig infrastruktur och så vidare.
Under senare år har tillämpningen av industrilaser i tillverkningsindustrin främjats snabbt och den har använts i stor utsträckning i metallplatta, rör, elektroniska konsumentprodukter, glatteknologi, fibermaterial, halvledarmaterial, biltillverkning, marinutrustning, etc. .
Som representant för tredje generationens laserteknik har fiberlaser följande fördelar:
(1) Fördelarna med miniatyrisering och intensifiering medförd med låg kostnad, mogen teknik och fiber' s flexibilitet;
(2) Glasfiber behöver inte strikt fasmatchning för det infallande pumpljuset, vilket beror på det stora absorptionsbandet som orsakas av den ojämna breddningen av glasmatrisen orsakad av stjärnsplitningen;
(3) Glasmaterial har ett mycket lågt volymförhållande, snabb värmeavledning och låg förlust, så att konverteringseffektiviteten är hög och lasertröskeln är låg;
(4) Det finns många våglängder för laserutgången: Det beror på att energinivåerna för sällsynta jordjoner är mycket rika och det finns många typer av sällsynta jordjoner;
(5)Tunabilitet: på grund av den stora energinivån för sällsynta jordartsjoner och det breda fluorescenspektrumet för glasfiber.
(6) Eftersom det inte finns någon optisk lins i fiberlaserens resonanshålighet har den fördelarna med ingen justering, inget underhåll och hög stabilitet, vilket är jämförbar med den traditionella lasern.
(7)Fiberexporten gör lasern lätt kompetent för olika multidimensionella och godtyckliga rymdbehandlingsapplikationer och gör utformningen av det mekaniska systemet mycket enkelt.
(8) Kompetent för den hårda arbetsmiljön, med en hög tolerans för damm, chock, stötar, luftfuktighet och temperatur.
(9) Det finns inget behov av termoelektrisk kylning och vattenkylning, endast enkel luftkylning.
(10) Hög elektrooptisk effektivitet: den omfattande elektrooptiska effektiviteten är mer än 20%, vilket sparar kraftförbrukning och driftkostnader kraftigt.
Utvecklingen av laserteknologi är det viktigaste skälet till uppgradering av laserutrustning. Den tekniska flaskhalsen för hushållsfiberlaser har brutits igenom, och förbättringen av kraften är bara en fråga om tid, följt av förbättringen av produktionsstabiliteten och laserns kvalitet. Utvecklingshastigheten för den inhemska lasern är snabbare än för utländska motsvarigheter, från pulsfiber till kontinuerlig fiberlaser.
Den huvudsakliga tillämpningen av högeffektfiberlaser är metallskärning, som står för 80% av den totala effekten. Och en av orsakerna till den snabba tillväxten av applikationsvolymen är den snabba prisnedgången, som har sjunkit med mer än 65% på mindre än tre år, vilket ger slutanvändarna stora fördelar. Samtidigt med tanke på kostnadsprestanda och returtakt för laserbearbetning är fördelarna betydande. Med avmattningen av efterfrågan på plåtbearbetning på marknaden och den måttliga mättnaden av relaterad utrustning under de senaste två åren söker fiberlaser också ny applikationstillväxt. Förutom metallskärning, metallsvetsning och laserrengöring är relativt lovande områden.

