Mi a 6kw-os szálas lézer működési elve?

Mint 6 kW-os Fiber Laser szállítója, gyakran kérdeznek tőlem ennek a nagy teljesítményű berendezésnek a működési elvéről. Ebben a blogbejegyzésben a 6 kW-os szálas lézer működésének részleteibe, kulcsfontosságú összetevőibe, valamint a különféle ipari alkalmazásokban kínált előnyeibe fogok beleásni.

A lézertechnika alapjai

Mielőtt belemerülnénk a 6 kW-os szálas lézerek sajátosságaiba, fontos megérteni a lézertechnológia alapelveit. A „lézer” kifejezés a stimulált sugárzás általi fényerősítést jelenti. A lézer lényegében egy olyan eszköz, amely az elektromágneses sugárzás stimulált kibocsátásán alapuló optikai erősítési folyamaton keresztül bocsát ki fényt.

LF-4020Swiss raytools cutting head

A lézerek erősen koncentrált és koherens fénysugarat állítanak elő, ami azt jelenti, hogy a fényhullámok fázisban vannak, és ugyanabban az irányban haladnak. Ez a tulajdonság a lézereket rendkívül nagy teljesítményűvé és pontossá teszi, lehetővé téve, hogy a vágástól és hegesztéstől az orvosi eljárásokig és tudományos kutatásokig az alkalmazások széles skálájában használhatók legyenek.

A 6 kW-os szálas lézer kulcsfontosságú összetevői

A 6 kW-os szálas lézer több kulcsfontosságú alkatrészből áll, amelyek együtt nagy teljesítményű lézersugarat generálnak és továbbítanak. Ezek az összetevők a következők:

  1. Szivattyúforrások:A szivattyúforrások felelősek a lézerezési folyamat elindításához szükséges energia biztosításáért. A 6 kW-os szálas lézerekben általában félvezető lézerdiódákat használnak szivattyúforrásként. Ezek a diódák meghatározott hullámhosszon bocsátanak ki fényt, amelyet aztán az erősítő közeg elnyel.
  2. Erősítés közepes:Az erősítő közeg a lézer szíve, ahol a fény felerősödik. A szálas lézerben az erősítő közeg egy ritkaföldfém-adalékolt optikai szál, jellemzően itterbiummal adalékolt szilícium-dioxid szál. Amikor a szivattyú fényét a szálban lévő adalék ionok elnyelik, magasabb energiaszintre gerjesztik őket.
  3. Optikai rezonátor:Az optikai rezonátor egy pár tükör, amelyek az erősítési közeg mindkét végén vannak elhelyezve. Az egyik tükör teljesen visszaverő, míg a másik részben visszaverő, így a lézerfény kis része kiszabadul. A tükrök oda-vissza verik vissza a fényt az erősítő közegen keresztül, ami stimulált fotonkibocsátást okoz, és felerősíti a lézersugarat.
  4. Száloptika:Száloptikát használnak a lézersugarat a lézerforrásból a vágó- vagy feldolgozófejre történő továbbítására. Számos előnyt kínálnak, beleértve az alacsony veszteséget, a nagy rugalmasságot és az elektromágneses zavarokkal szembeni védettséget.
  5. Vágó- vagy feldolgozófej:A vágó- vagy feldolgozófej feladata a lézersugárnak a munkadarabra való fókuszálása és a vágási vagy feldolgozási paraméterek vezérlése. Jellemzően tartalmaz egy fókuszáló lencsét, egy fúvókát a gázszállításhoz és egy vezérlőrendszert.

A 6 kW-os szálas lézer működési elve

A 6 kW-os szálas lézer működési elve a következő lépésekben foglalható össze:

  1. Szivattyúzás:A szivattyúforrások meghatározott hullámhosszon bocsátanak ki fényt, amelyet azután a száloptikán keresztül az erősítő közegbe kapcsolnak. Az erősítő közegben lévő adalék ionok elnyelik a szivattyú fényét, és magasabb energiaszintre gerjesztődnek.
  2. Népesség inverzió:Ahogy egyre több adalék ion gerjesztődik, populációinverzió jön létre az erősítő közegben. Ez azt jelenti, hogy a magasabb energiaszinten több ion van, mint az alacsonyabb energiaszinten.
  3. Stimulált kibocsátás:Amikor egy lézerhullámhosszúságú foton áthalad az erősítő közegen, egy gerjesztett iont képes arra ösztönözni, hogy ugyanolyan hullámhosszú és azonos fázisú fotont bocsát ki. Ezt a folyamatot stimulált emissziónak nevezik, és a lézersugár felerősítését eredményezi.
  4. Optikai rezonancia:Az optikai rezonátor a lézersugarat oda-vissza veri vissza az erősítő közegen keresztül, többszörös áthaladást és további erősítést okozva. A részben visszaverő tükör lehetővé teszi a lézersugár egy kis részének kiszabadulását, és a kimeneti lézersugarat alkotja.
  5. Szállítás és feldolgozás:A kimenő lézersugarat a száloptikán keresztül továbbítják a vágó- vagy feldolgozófejhez, ahol a munkadarabra fókuszálnak. A nagy teljesítményű lézersugár megolvasztja vagy elpárologtatja az anyagot, ami lehetővé teszi a precíz vágást vagy feldolgozást.

A 6 kW-os Fiber Laser előnyei

A 6 kW-os szálas lézer számos előnnyel rendelkezik a többi lézertípussal és a hagyományos vágási módszerekkel szemben. Ezek az előnyök a következők:

  1. Nagy teljesítmény és hatékonyság:A 6 kW-os szálas lézer kiváló sugárminőségű, nagy teljesítményű lézersugarat képes leadni, amely lehetővé teszi vastag anyagok gyors és precíz vágását. Magas elektromos-optikai átalakítási hatásfokkal is rendelkezik, ami azt jelenti, hogy kevesebb energiát fogyaszt és kevesebb hőt termel.
  2. Rugalmasság és sokoldalúság:A szálas lézerek könnyen integrálhatók automatizált gyártási rendszerekbe, így számos ipari alkalmazásra alkalmasak. Különféle anyagok vágására, hegesztésére, fúrására és jelölésére használhatók, beleértve a fémeket, műanyagokat és kompozitokat.
  3. Alacsony karbantartási és üzemeltetési költségek:A szálas lézerek hosszú élettartammal rendelkeznek, és más típusú lézerekhez képest minimális karbantartást igényelnek. Alacsonyabb működési költségük is van, mivel nem igényelnek drága fogyóeszközöket, például gázt vagy elektródákat.
  4. Környezetbarát:A szálas lézerek környezetbarátak, mivel a hagyományos vágási módszerekhez képest kevesebb hulladékot és károsanyag-kibocsátást termelnek. Ezenkívül nem igényelnek veszélyes vegyi anyagokat vagy anyagokat.

6kw-os Fiber Laser alkalmazásai

A 6 kW-os szálas lézert széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve:

  1. Fém vágás:A szálas lézereket általában fémek, például rozsdamentes acél, alumínium és szénacél vágására használják. Nagy pontossággal és gyorsasággal képesek vastag anyagokat vágni, így ideálisak autóalkatrészek, repülőgép-alkatrészek és elektronikai eszközök gyártásához.
  2. Hegesztés:A szálas lézerek fémek hegesztésére is használhatók, kiváló minőségű és hatékony hegesztési folyamatot biztosítva. Általában az autóiparban, a repülőgépiparban és az elektronikai iparban használják.
  3. Jelölés és gravírozás:A szálas lézerek különféle anyagok, köztük fémek, műanyagok és kerámiák jelölésére és gravírozására használhatók. Nagy pontosságú és állandó jelölést kínálnak, így alkalmasak termékazonosításra, márkajelzésre és díszítésre.
  4. Orvosi és tudományos kutatás:A szálas lézereket orvosi és tudományos kutatásokban használják, például lézersebészetben, mikroszkópiában és spektroszkópiában. Nagy pontosságot és vezérlést kínálnak, így ideálisak ezekhez az alkalmazásokhoz.

Forduljon hozzánk a 6 kW-os szálas lézeres megoldásokért

Ha többet szeretne megtudni 6 kW-os Fiber Laserünkről, vagy bármilyen kérdése van működési elvével, alkalmazásaival vagy áraival kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal. A kiváló minőségű szálas lézerek és a kapcsolódó berendezések vezető szállítója vagyunk, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ügyfeleinknek a lehető legjobb megoldásokat kínáljuk. Látogassa meg weboldalunkat, és fedezze fel6 kW-os Fiber Laserés más termékek, mint pl2kw-os lézeres vágógépés4kw-os lézervágó. Szakértői csapatunk készen áll arra, hogy segítsen megtalálni a megfelelő megoldást az Ön egyedi igényeihez.

Hivatkozások

  • "Lézerfizika", Anthony E. Siegman
  • "Fiber Lasers: Principles and Applications" David J. Richardson, John Nilsson és William A. Clarkson
  • "Ipari lézer kézikönyv", Christopher Petruzzello

A szálláslekérdezés elküldése