Sep 13, 2022 Залишити повідомлення

Базова структура лазерної машини для лазерного різання волокна

З популярністюмашина лазерного різання, це вже не спеціальна технологія для сучасного суспільства. Проте швидкий розвиток технології лазерного різання в останні роки, особливо постійне вдосконалення потужності, сприяв модернізації машин для лазерного різання. Незалежно від того, чи це технологія різання, технологія гніздування труб або технологія різання труб, відбулися зміни різного ступеня.Машина для лазерного різання волокнає дуже популярним обладнанням з високою ефективністю обробки. У порівнянні з традиційним обладнанням для обробки, воно може виробляти та різати матеріали у великих кількостях. Сьогодні, з бурхливим розвитком галузі, компанія часто використовує його повторно.

fiber laser cutting machine

 

Звичайний лазер волоконного лазерного різання включає три частини: робочий матеріал, джерело накачування та оптичний резонатор.

 

Робочий матеріал є матеріальною основою лазера, основною частиною лазера та матеріальною системою, яка використовується для реалізації інверсії числа частинок і генерації стимульованого випромінювання. Зазвичай існує два способи класифікації робочих речовин: один полягає в класифікації робочих речовин відповідно до їх існуючих форм, які можна розділити на газ, тверде тіло, рідину та напівпровідник; Інший полягає в аналізі структури рівня енергії, застосовної до процесу генерації лазера відповідно до теорії рівняння швидкості, яку можна розділити на трирівневу систему та чотирирівневу систему.

 

У газовому лазері частинки, які генерують лазерволоконний лазерний різакце молекули або атоми газу. У твердотільному лазері робочим матеріалом є кристал або скло, леговані невеликою кількістю іонів перехідних металів або рідкоземельних іонів, а робочими частинками є леговані іони. Після інвертування кількості частинок шляхом накачування зовнішньою енергією може утворюватися стимульоване випромінювання. Кришталь і скло є матеріалами матриці.

 

Робоча речовина рідинного лазера - рідина, а звичайна - лазер на барвнику. Його робочою речовиною є розчин, що складається з барвника, розчиненого в розчиннику, молекули барвника є робочими частинками, а розчинник еквівалентний матриці. Робочим матеріалом напівпровідникових лазерів є напівпровідники. Хоча напівпровідники є твердими тілами, механізм утворення інверсії числа частинок напівпровідникових лазерів принципово відрізняється від механізму звичайних твердотільних лазерів, тому їх, як правило, не класифікують в одну категорію.

 

Джерело насоса - це пристрій, який забезпечує енергію для інверсії числа частинок. Відповідно до форм енергії, що використовується під час збудження, режими накачування включають розрядне збудження, оптичне збудження, теплове збудження енергії, хімічне збудження енергії тощо.

 

Газорозрядне збудження є широко використовуваним методом збудження газових лазерів. Механізм його збудження полягає в тому, що під високою напругою молекули газу іонізуються і проводять електрику. У той же час молекули газу (або атоми та іони) стикаються з електронами, прискореними електричним полем, поглинають енергію електронів, а потім перескакують на високий енергетичний рівень, утворюючи інверсію числа частинок; Крім того, високошвидкісні електрони, що генеруються електронною гарматою, також можуть бути використані для накачування робочого матеріалу та переходу його на високоенергетичний рівень, який називається збудженням електронним пучком; Напівпровідникові лазери накачуються інжекційним струмом, який називається інжекційною накачкою.

 

Оптичне збудження полягає у використанні світла для опромінення робочого матеріалу, а робочий матеріалмашина для лазерного різання волокнагенеруватиме інверсію числа частинок після поглинання енергії світла. Джерелом світла для збудження світла може бути високоефективна та високоінтенсивна світловипромінювальна лампа, сонячна енергія або лазер. Тверді та рідинні лазери зазвичай збуджуються світлом.

 

Збудження теплової енергії полягає у збільшенні кількості частинок газу на високоенергетичному рівні шляхом високотемпературного нагрівання, а потім раптове зниження температури газу. Оскільки час теплової релаксації високих і низьких рівнів енергії різний, час релаксації низького рівня енергії короткий, а час релаксації високого рівня енергії тривалий, щоб реалізувати інверсію кількості частинок між високими і низький рівень енергії.

 

Збудження хімічною енергією використовує хімічну енергію, що виділяється в процесі хімічної реакції, для перекачування частинок на верхній енергетичний рівень і встановлення інверсії числа частинок. На відміну від вищезгаданого збудження розряду, оптичного збудження та теплового збудження, хімічне збудження вимагає зовнішньої енергії для роботи. Таким чином, у деяких особливих місцях, де немає джерела живлення, хімічні лазери можуть використовувати переваги волоконного лазерного різака.

 

Оптичний резонатор оптичний резонатор (скорочено оптичний резонатор) є зовнішньою умовою для генерації лазера та є важливою частиною лазера. Найпростіший оптичний резонатор складається з двох дзеркал, покритих матеріалами з високою відбивною здатністю, розміщених належним чином на обох кінцях середовища активації. Завдяки характеристикам високої спрямованості, високої монохроматичності, високої когерентності та високої яскравості машина для різання волоконного лазера невіддільна від оптичного резонатора.

 

Оптичний резонатор має подвійну функцію позитивного зворотного зв'язку та вибору режиму. Так званий позитивний зворотний зв’язок, тобто початкова інтенсивність світла рухається туди-сюди між дзеркалами, еквівалентна збільшенню довжини активного середовища, і, нарешті, може бути гарантована певна величина інтенсивності світла. Так званий вибір режиму полягає в тому, щоб контролювати характеристики коливального променя в порожнині, щоб коливання волоконного лазерного різака, встановленого в порожнині, було обмежено декількома власними режимами, визначеними порожниною, щоб збільшити кількість фотонів в одній моді та отримати сильне когерентне світло з хорошою монохроматичністю та спрямованістю.

 

Лазер - це електромагнітна хвиля. Оптичний резонатор лазера стримує електромагнітну хвилю в обмеженому діапазоні простору. Згідно з теорією електромагнітного поля Максвелла, в певному діапазоні простору може існувати лише серія розділених власних станів електричної прогресивної хвилі. Ці власні стани є модами оптичного резонатора. Лазерна мода також є розрізненими власними станами електричного спалаху в оптичному резонаторі, що визначається структурою резонатора.

 

Підводячи підсумок, лазерниймашина для лазерного різання волокнав основному складається з трьох частин: робочого матеріалу, джерела накачування та оптичного резонатора. Ці три частини мають свої власні ролі та співпрацюють одна з одною, щоб сприяти роботі машини для лазерного різання.

 

проHGTECH: HGTECH є піонером і лідером лазерного промислового застосування в Китаї, а також авторитетним постачальником глобальних рішень для лазерної обробки. Ми всебічно організували інтелектуальне лазерне обладнання, виробничі лінії вимірювання та автоматизації, а також інтелектуальне будівництво заводу, щоб забезпечити загальні рішення для інтелектуального виробництва.


Послати повідомлення

Головна

Телефон

Електронна пошта

Розслідування