Soluciones láser para el tratamiento de materiales
Los láseres para el procesamiento de metales se basan en láseres de alta potencia que generan haces de luz intensos para transformar distintos tipos de materiales en fabricación. Esto puede incluir la soldadura por láser, el taladrado por láser, el corte de metal por láser, el grabado por láser o la limpieza de diferentes materiales como plásticos, madera y metal.
- Plástico, madera, metal y tejido Marcado
- Plástico, madera y metal Grabado
- Soldadura de metales
- Estampación de metal/acero, plegado, tratamiento térmico
- Soldadura de plásticos
- Soldadura láser
- Soldadura láser
- Revestimiento láser
- Corte de metales por láser
- Endurecimiento y ablandamiento de metales
- Limpieza láser
- Perfilado asistido por láser

Parámetros técnicos
| wdt_ID | Aplicación | BPP | Longitud de onda | Potencia de salida | Rep.tarifa | Ancho de pulso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcado/grabado | 0.3 - 5 | NIR | 10 – 100 | N/A | N/A |
| 3 | Soldadura de metales | 1 - 40 | NIR (azul para Cu [metales rojos]) |
1,000 - 10,000 (las hojas gruesas necesitan más potencia) |
N/A | N/A |
| 5 | Soldadura de plásticos | 30 - 300 (a veces ~ 10) | La tecnología pasa de 1 µm a 2 µm | 10 – 200 | N/A | N/A |
| 7 | Soldadura | 10 - 80 (soldadura) 30 - 500 (soldadura fuerte) |
NIR | 10 - 100 (soldadura) 300 - 8.000 (soldadura fuerte) |
N/A | N/A |
| 9 | Revestimiento | 30 - 300 | NIR (azul para Cu [metales rojos]) |
1,000 - 10,000 | N/A | N/A |
| 11 | Corte | 2 - 10 | NIR | 10 - 10,000 (alta potencia para metales) |
N/A | N/A |
| 13 | Endurecimiento/Ablandamiento | 50 – 1,000 | NIR | 2 - 20,000 | N/A | N/A |
| 15 | Limpieza láser | N/A | 1.064 nm | 100 – 1,600 | 10 - 20 kHz | < 100 ns |
Fichas de carrusel de productos
Láseres de diodo verticales
Conjuntos de láser de diodo verticales, refrigerados eficazmente con circuito de refrigeración por conducción o canales de agua milimétricos. Nuestros paquetes de estructura vertical se montan con un Sujeción sin soldaduras patentada™. que permite una alta eficiencia de refrigeración y un amplio rango de temperaturas de funcionamiento y almacenamiento. El innovador Monocrom Sujeción™. diseñada y desarrollada por Monocrom, elimina el indeseado "efecto sonrisa" y prolonga la vida útil del láser.
Elija entre diferentes arquitecturas, número de barras láser por pila y ajuste la longitud de onda central a sus necesidades. Gama completa de longitudes de onda ofrecidas: 760 nm, 808 nm, 880 nm, 915 nm, 940 nm, 976 nm, 1060 nm, 1470 nm, 1550 nm, 1940 nm.
Láseres de fibra óptica
Láseres de fibra óptica
Láseres de diodo acoplados a fibra de alta eficiencia con tecnología de barra láser Monocrom Solder-free Clamping™. La ausencia de efecto "sonrisa" se traduce en una eficiencia de acoplamiento óptima a la fibra óptica. También proporcionamos módulos láser acoplados a fibra estabilizados en longitud de onda con una rejilla para el bloqueo de la longitud de onda. Al tener una sonrisa baja, se consigue una retroalimentación excepcionalmente bien controlada, lo que aumenta la eficacia del bloqueo y la repetibilidad de la producción.
Para las aplicaciones más exigentes de alto brillo (luminosidad), ofrecemos sistemas láser de diodo de alta potencia acoplados a fibra capaces de suministrar 1 kW de potencia en onda continua (CW) a una sola longitud de onda.
HolaEN Pulso 400-YAG
El HiEN Pulse 400-YAG utiliza un cristal Nd:YAG probado, valorado por su alta conductividad térmica, resistencia mecánica y eficiente extracción de energía. Su naturaleza isotrópica elimina las distorsiones relacionadas con la polarización, asegurando una calidad de haz estable y una alineación simplificada. Con una excelente resistencia al estrés térmico y una larga durabilidad operativa, el Nd:YAG proporciona una plataforma fiable y de alto rendimiento para aplicaciones láser exigentes.
Este láser emite 400 mJ a 1064 nm, con salidas de frecuencia convertida a 532 nm y 355 nm, y funciona a 150 Hz con pulsos de 10 ns. Lo que más lo distingue es su notable estabilidad de energía de pulso: las fluctuaciones RMS se mantienen en torno a 1% en todas las longitudes de onda. Al combinar una gestión térmica eficiente con una configuración MOPA diseñada con precisión, el sistema mantiene un rendimiento fiable con una deriva limitada a ±1%.
Es suave perfil de haz super-Gaussiano asegura una distribución de energía uniforme, una ventaja esencial en espectroscopía no lineal, bombeo de OPO y Ti:Zafiro, y ablación de precisión donde la uniformidad es lo más importante.
Patente tecnología de sujeción sin soldadura extiende la vida útil de los diodos a más de mil millones de disparos, asegurando un rendimiento estable mientras se minimizan las interrupciones del servicio. Este diseño único también mejora la gestión térmica de los diodos de bombeo, añadiendo otra capa de seguridad operativa.
Con su estructura modular, salida personalizable y funcionamiento de mantenimiento excepcionalmente bajo, el HolaEN Pulso 400-YAG se erige como el láser de nanosegundo duradero y de alta energía de elección para aplicaciones industriales y de investigación avanzadas.
Características principales
Tecnología de bombeo DPSS avanzada
• Perfil de haz uniforme a alta frecuencia de repetición
• Estabilidad excepcional de la energía del pulso
• Diseño versátil de plataforma modular
Parámetros de salida personalizables
• Mayor vida útil del diodo con tecnología de sujeción patentada sin soldadura
• Cabezales de bombeo DPSS de alta eficiencia
Aplicaciones
• Espectroscopía no lineal
• Investigación de plasma
• Ablación de material de precisión
• Imagen ultrasónica láser
• Bombeo de láseres OPO, Ti:Zafiro o de colorante
Detección remota
• Pruebas de óptica LIDT (umbral de daño inducido por láser)
HolaEN Puls 300-YLF
En holaEN Pulso 300-YLF está construido utilizando Módulo de bombeo PH6000 basado en Cristal Nd:YLF con un bajo efecto de lente térmica inherente. Esto asegura mejor calidad de haz, polarización más pura y menor estrés mecánico, lo que lo convierte en una excelente opción para regímenes de operación de alta energía.
El láser entrega hasta 300 mJ a 1053 nm con armónicos en 526.5 nm y 351 nm, operando en 100 Hz con pulsos de 10 ns. Más allá de estas cifras, lo que realmente lo distingue es su estabilidad excepcional de la energía de pulso – Valores RMS en un rango de 1 % en todas las salidas. Gracias a la reducción de la carga térmica y a un diseño minucioso Arquitectura MOPA, el rendimiento sigue siendo coherente con la deriva a largo plazo dentro de un margen de ±1 %.
El suave perfil de haz super-Gaussiano proporciona una distribución de energía uniforme, lo que mejora directamente los resultados en espectroscopia no lineal, bombeo de láser OPO, Ti:Zafiro o de colorante, y ablación de materiales donde la precisión y la homogeneidad son críticas.
Patente tecnología de sujeción sin soldadura extiende la vida útil de los diodos a más de mil millones de disparos, asegurando un rendimiento estable mientras se minimizan las interrupciones del servicio. Este diseño único también mejora la gestión térmica de los diodos de bombeo, añadiendo otra capa de seguridad operativa.
Con su estructura modular, salida personalizable y funcionamiento de mantenimiento excepcionalmente bajo, el holaEN Pulso 300-YLF se erige como el láser de nanosegundo duradero y de alta energía de elección para aplicaciones industriales y de investigación avanzadas.
Características principales
Tecnología de bombeo DPSS avanzada
• Influencia mínima de la lente térmica
• Estabilidad excepcional de la energía del pulso
• Diseño versátil de plataforma modular
Parámetros de salida personalizables
• Mayor vida útil del diodo con tecnología de sujeción patentada sin soldadura
• Cabezales de bombeo DPSS de alta eficiencia
Aplicaciones
• Espectroscopía no lineal
• Investigación de plasma
• Ablación de material de precisión
• Imagen ultrasónica láser
• Bombeo de láseres OPO, Ti:Zafiro o de colorante
Detección remota
• Pruebas de óptica LIDT (umbral de daño inducido por láser)
HeatMe
Solución para calefacción industrial
Solución de diodo directo que le permite controlar su aplicación de calefacción industrial con mayor precisión.
Controlar todas y cada una de las partes del HeatMe de forma independiente, lo que permite mucha más flexibilidad con el material objetivo.
Esta solución rentable es la próxima evolución en aplicaciones de tratamiento térmico, ya que proporciona una fuente de calor de última generación, escalable y flexible, que puede optimizarse según las necesidades de su aplicación.
















