Machines de marquage laser UV et de marquage laser à fibre?
Les marqueurs laser UV et les marqueurs laser à fibre sont tous deux des dispositifs de marquage laser couramment utilisés dans l'industrie moderne. ..
Le développement de l'équipement laser a subi une transformation d'une technologie de laboratoire à un outil industriel de base, de la proposition théorique à l'application généralisée. Elle a profondément affecté la fabrication, le traitement médical, les communications et la défense.
L'histoire du développement de l'équipement laser
Années 1950-1960 : fondations théoriques et inventions précoces
1951 : Le physicien américain Charles Townes propose le principe de l'émission stimulée, jetant les bases théoriques des lasers.
1960 : Theodore Maiman invente le premier laser à rubis, marquant la naissance de la technologie laser.
Les premiers lasers (tels que les lasers He-Ne) ont été utilisés dans la recherche en laboratoire, avec des applications limitées aux mesures et aux expériences de base. En 1962, Leon Goldman utilise pour la première fois les lasers dans les traitements médicaux (dermatologiques et ophtalmiques).
Caractéristiques: Grand équipement et faible efficacité applications limitées à la recherche scientifique.
2. Années 1970-1980 : maturité technologique et applications initiales
Années 1970 : Le développement réussi des lasers CO2 et Nd:YAG, couplé à une puissance accrue, a lancé des applications industrielles. Les lasers ont commencé à être utilisés pour la coupe et le soudage des métaux. Années 1980 : les télémètres laser et les désignateurs de cibles sont entrés dans le domaine militaire, et les communications laser et la technologie de fibre optique émergent. Les machines de coupe laser sont entrées dans l'industrie manufacturière, remplaçant les outils de coupe traditionnels.
Les lasers ont été utilisés dans la chirurgie ophtalmique (comme la correction de la vision) et les traitements de la peau, et les lasers CO2 sont devenus des outils de coupe chirurgicales.
Caractéristiques: La miniaturisation des équipements a étendu les applications à l'industrie et à la médecine, mais les coûts élevés ont limité l'adoption.
3. Années 1990-2000 : industrialisation et diversification
Années 1990 : émergence des lasers à fibre et des lasers à semi-conducteurs, améliorant considérablement l’efficacité et la durée de vie. La coupe au laser, le soudage et le marquage sont devenus largement utilisés dans les industries automobile, aérospatiale et électronique.
Années 2000 : technologie laser ultrarapide (femtoseconde et picoseconde) développée pour le microusinage de précision. Les technologies de nettoyage laser et d’impression 3D ont commencé à émerger.
Les lasers ont été utilisés dans la chirurgie minimalement invasive (comme l'angioplastie laser) et les communications optiques (comme les réseaux à fibre optique).
Caractéristiques: Diversification technologique, réduction des coûts, pénétration dans les petites et moyennes entreprises et scénarios d'application élargis.
4. Années 2010-2020 : sensibilisation et popularisation généralisée
Années 2010 : Les lasers à fibre dominent le marché, avec la miniaturisation et l’automatisation accrue des équipements laser. Le nettoyage laser a été utilisé dans la restauration des reliques culturelles et la maintenance industrielle, tandis que le lidar a été largement utilisé dans la conduite autonome et la cartographie.
Années 2020 : L’intégration de l’IA et de la vision automatique améliore la précision et l’efficacité du traitement laser. Les applications laser ont augmenté dans les nouvelles énergies (comme la fabrication de batteries et la production d'hydrogène) et militaires (armes laser).
Statut en 2025 : L’équipement laser, combiné à la fabrication intelligente, soutient la production à grande vitesse (comme le soudage des batteries des véhicules électriques) et la fabrication écologique (comme le nettoyage laser). L'équipement laser portable est devenu très répandu, trouvant des applications dans les petites entreprises et les réparations sur place.
Caractéristiques: Haute efficacité, faible coût et intelligence, avec des applications dans presque toutes les industries.
Les perspectives futures de l’équipement laser
Innovation technologique - intelligence et automatisation - fabrication durable et verte - pénétration du marché