Med sin utmärkta prestanda och låga pris har lasrar använts inom optisk fiberkommunikation, optisk fiberavkänning, industriell bearbetning, medicinsk, militär och så vidare.
Med avseende på kommunikation är lasrarna som tillhandahålls av lasern i 1,30 mikron och 1,55 mikron band två lågt förlustfönster för kommunikation. Lasern producerar inte bara kontinuerlig laserutmatning utan möjliggör också generering av ultra korta optiska pulser av ps-fs, vilket har stora potentiella tillämpningar i DWDM-system. Lasern gör att kommunikationssystemet har en högre överföringshastighet och ett längre överföringsavstånd, vilket spelar en oersättlig roll.
När det gäller avkänning, används lasrar i fas-, våglängd-, intensitets- och polariseringsfiberoptisk avkänning. Temperatur och tryck kan mätas i olje- eller gasbrunnar; belastning kan mätas i vägar, broar och skrov; flyghälsoövervakning i flygplansvingar; och i fiberoptiska hydrofoner och strömavkänning.
På industriområdet har lasrar gjort stora framsteg när det gäller bearbetning och bearbetning av metall- och icke-metallmaterial, lasergravering, laserproduktmarkering, lasersvetsning, svetsrengöring, precisionsborrning och laser grafisk bildbehandling.
I medicinska tillämpningar har lasrar använts i stor utsträckning på grund av sin lilla storlek, bra fiberflexibilitet, bra strålekvalitet och inget behov av kylsystem. Fiberlaser möjliggör kortare kirurgisk tid för vävnadshantering och fotokoagulering: samtidigt förbättras framgångsnivån för oftalmiska sjukdomar som keratoplasti, myopi och hyperopi kraftigt. Det spelar också en viktig roll i kosmetisk kirurgi, tumöravlägsnande, cancerbehandling och hudsjukdomar.
I militären är högkvalitetslasrar favoriserade för sin höga ljusstyrka, lilla belysningsområde och liten storlek. Som ett vapen kan det noggrant rikta och förstöra mål. Det har också en betydande betydelse för positionering, sträckning, fjärranalys, spårvägledning, lidarsystemsökande teknik och rymdteknik.









