Profesinės žinios

Skaidulinio lazerio taikymas

2021-04-15
Skaidulinis lazeris (pluošto lazeris) reiškia lazerį, kuris kaip stiprinimo terpę naudoja retųjų žemių legiruotą stiklo pluoštą. Šviesolaidinis lazeris gali būti sukurtas pluošto stiprintuvo pagrindu: veikiant siurblio šviesai pluošte lengvai susidaro didelis galios tankis, todėl lazeris Darbinės medžiagos lazerio energijos lygis yra "skaičių inversija", o kai teigiamas grįžtamasis ryšys kilpa (kad susidarytų rezonansinė ertmė) tinkamai pridėta, galima suformuoti lazerio virpesių išėjimą.
pagrindinė programa:
1. Žymėjimo programa
Impulsinis šviesolaidinis lazeris, pasižymintis puikia spindulio kokybe, patikimumu, ilgiausiu priežiūros nereikalaujančiu laiku, didžiausiu bendru elektrooptinio konversijos efektyvumu, impulsų pasikartojimo dažniu, mažiausiu tūriu, paprasčiausiu ir lanksčiausiu būdu be aušinimo vandeniu, mažiausias Dėl eksploatacinių išlaidų jis yra vienintelis pasirinkimas greitam ir didelio tikslumo lazeriniam žymėjimui.
Skaidulinio lazerinio žymėjimo sistemos rinkinį gali sudaryti vienas arba du 25 W galios skaiduliniai lazeriai, viena arba dvi nuskaitymo galvutės, naudojamos šviesai nukreipti į ruošinį, ir pramoninis kompiuteris, valdantis nuskaitymo galvutę. Ši konstrukcija yra iki 4 kartų efektyvesnė nei spindulį padalijant 50 W lazeriu į dvi nuskaitymo galvutes. Didžiausias sistemos žymėjimo diapazonas yra 175 mm * 295 mm, taško dydis yra 35 um, o absoliutus padėties nustatymo tikslumas visame žymėjimo diapazone yra +/-100 um. Fokusavimo taškas gali būti net 15 um, esant 100 um darbiniam atstumui.
Medžiagų tvarkymo programos
Pluošto lazerinis medžiagų apdorojimas yra pagrįstas terminio apdorojimo procesu, kurio metu dalis, kurioje medžiaga sugeria lazerio energiją, yra kaitinama. Lazerio šviesos energiją, kurios bangos ilgis yra apie 1 um, lengvai sugeria metalas, plastikas ir keraminės medžiagos.
2. Medžiagos lenkimo taikymas
Pluošto lazerinis formavimas arba lenkimas yra metodas, naudojamas metalo plokščių ar kietos keramikos kreivumui pakeisti. Koncentruotas kaitinimas ir greitas savaiminis aušinimas sukelia plastinę deformaciją lazerio šildymo srityje, nuolat keičiant tikslinio ruošinio kreivumą. Tyrimai parodė, kad mikrolenkimas naudojant lazerinį apdorojimą turi daug didesnį tikslumą nei kiti metodai. Kartu tai idealus metodas mikroelektronikos gamyboje.
Pjovimo lazeriu taikymas Skaidulinių lazerių galiai ir toliau didėjant, pluoštinius lazerius galima plačiai pritaikyti pramoniniam pjovimui. Pavyzdžiui: naudojant greito pjaustymo nepertraukiamo pluošto lazerį nerūdijančio plieno arteriniams vamzdeliams mikro pjaustyti. Dėl aukštos kokybės pluošto lazeris gali gauti labai mažą židinio skersmenį, o dėl to mažas plyšio plotis atnaujina medicinos prietaisų pramonės standartą.
Kadangi jos bangos ilgio juosta apima du pagrindinius 1,3 μm ir 1, 5 μm ryšio langus, šviesolaidiniai lazeriai turi nepakeičiamą vietą optinio ryšio srityje. Sėkmingai plėtojant didelės galios dvigubo dengimo skaidulinius lazerius, atsiranda ir paklausa lazerinio apdorojimo srityje. Sparčios plėtros tendencija. Skaidulinio lazerio apimtys ir reikalingos eksploatacinės savybės lazerinio apdorojimo srityje yra šios: litavimas ir sukepinimas: 50-500W; polimero ir kompozito pjovimas: 200W-1kW; išjungimas: 300W-1kW; greitas spausdinimas ir spausdinimas: 20W-1kW ; Metalo gesinimas ir dengimas: 2-20kW; stiklo ir silicio pjovimas: 500 W-2kW. Be to, plėtojant UV pluošto grotelių rašymo ir apmušalų siurbimo technologiją, skaiduliniai lazeriai, kurių išėjimo bangos ilgiai siekia iki violetinės, mėlynos, žalios, raudonos ir artimos infraraudonosios šviesos bangos ilgių, gali būti naudojami kaip praktiškas visiškai sukietėjęs šviesos šaltinis. Naudojamas duomenų saugojimui, spalvotam ekranui, medicininei fluorescencinei diagnostikai.
Šviesolaidiniai lazeriai su tolimųjų infraraudonųjų spindulių bangos ilgio išėjimu taip pat naudojami lazerinės medicinos ir bioinžinerijos srityse dėl savo protingos ir kompaktiškos struktūros, derinamos energijos ir bangos ilgio bei kitų privalumų.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept