4.2激光器简介 激光器的工作介质可以是气体、液体或固体。大多数气体激光器的工作介质由原子、分子或两者的混合组成。固体激光器的工作介质由原子或掺杂在某些晶体中的离子组成。而液体激光器的工作介质由溶解在液体中的大分子量的分子组成。 在特定的泵浦条件下,所有这些工作介质都可以实现“粒子数反转”,并产生某一波长的激光输出。 YK30G光纤激光打标机采用脉冲光纤激光器。 光纤激光器是在光纤放大器的基础上而发展起来的。光纤放大器是利用了掺杂稀土元素的光纤,再加上一个恰当的反馈机制便形成了光纤激光器。掺杂稀土元素的光纤就充当了光纤激光器的增益介质。在光纤激光器中有一根非常细光纤纤芯,由于外泵浦光的作用,在光纤内便很容易形成高功率密度,从而引起激光工作物质能级的粒子数反转。采用光纤光栅作为光纤激光器的谐振腔。激光打标机哪家做的比较专业?智能激光打标机价钱
1.1 激光标记机原理 激光具有高亮度、高方向性、高单色性和高相干性,是普通照明光源所无法比拟的。激光束通过聚焦后,在焦点处可产生数千度乃至上万度的高温,使其可能加工几乎所有的材料。 激光打标是用激光束在各种不同的物质表面刻上长久性的标记。打标的效应是通过表层物质的蒸发露出深层物质,或者是通过光能作用导致表层物质的化学物理变化而“刻”出痕迹,显示出所需刻蚀的图形、文字。 1.2 激光标记特点 1)可对多种金属、非金属材料进行加工,尤其对高硬度、高熔点、脆性材料进行标记更显优势。 2)属于非接触加工、不损坏产品,无刀具磨损,标记质量好。 3)激光束细,加工材料消耗很小,加工热影响区小。 4)加工效率高,采用计算机控制,易于实现自动化。浙江激光打标机技术要求激光打标机操作保养使用说明书!
.4 设备操作步骤 6.4.1 开启设备总控制盒 第一步:接通进线电源,合上电控箱的空气开关以及总电源开关此时后板风扇通电开始 工作, 第二步:打开电脑 第三步:打开控制面板上的红光电源 第四步:打开控制面板上的激光电源 第五步:调出所需打标文件,设置参数 第六步:按键盘 F1 红光预览,按 Esc 停止预览,F2 进行打标或踩脚踏开关即可打标。 注:以上图纸只适用于标准机型,非标准机型以具体定制为准。 6.4.2 软件调节简要说明 一般在使用设备时,用户只需调整图6-3中激光参数栏中的“速度”/“电流”/“频率”。 标刻速度:XX——用户需要的速度; 功率: 通过激光软件设置本激光设备的百分比功率1%--100%可调 频率:通过激光软件设置本激光设备的激光出光频率 10---100KHZ 调节 软件具体操作使用说明请详阅激光软件说明书(软件说明书会和软件一起在发货时提供给客户)。
光纤激光打标机采用光纤激光器。精度好、性能好的振镜扫描系统和聚焦系统。整机采用半封闭设计,自然风冷,基本实现免维护。 相对其他激光器的特点: 1. 单模激光输出,光束质量高,分辨率1微米。 2. 增益介质表面积/体积比大,无需进行特殊的散热处理,自然风冷。 3. 固有的全封闭柔性光路,使激光加工设备的设计具有较高的灵活性。 4. 激光器内部无光学镜片;无需光路调整,基本实现免维护。 5. 对使用环境的要求低,平均无故障工作时间可达10万小时。 6. 体积小,适合集成到生产线,实现在线作业。 7. 能耗低<400W,是传统灯泵浦激光器的1/25,是半导体激光器的1/10 8. 速度快:800标准字符/秒,是传统产品的3~5倍以上。 9.激光打标机分为光纤激光打标机,CO2激光打标机,紫外激光打标机!
近年来,接近激光切割机销售量,各占总量的1/3左右。而我国则相反,激光打标机的销售额一直占国内激光加工销售额的50%以上,常用的主要包括二氧化碳激光打标机、半导体激光打标机、CO2激光打标机、金属激光打标机、光纤激光打标机等系列,在较大范围内占领了国内市场,并大大地开拓了应用的工业领域,可以说,比国外的应用面要***得多。已应用的行业有电子工业、汽车工业、工具量具、航空航天、仪器仪表、包装工业、医疗产品、家用电器、键盘、面板、广告标牌、证件卡片、日常用品、珠宝钻石等领域。标记对象的材料可以是各类金属和非金属。相信未来几年,国内激光打标机将凭借自身的优势更好的服务于加工市场,迅速提高市场的竞争力。激光打标机、激光雕刻机、激光切割机发展到***,已经几乎无人不晓了。电子激光打标机成为电子加工企业必备的设备之一。随着中国劳动力不断老年化和劳动力成本不断提高,此因素深深的影响企业的发展,所以自动一体化成为企业生产改革的重要任务之一。激光打标机的作用众所周知,流水线激光打标机也是大部分实力企业所采纳的设备之一。目前众多中小企业或加工企业采用独立打标的工序模式。 移动式多功能激光打标机找易刻!激光激光打标机常见问题
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4.1激光理论概述 当某些材料受到激励,它的原子(或分子)在高能级的分布多于低能级时,该材料就能够以与能级差相应的频率使辐射放大。英文“laser”—激光是Light amplification by DHimulated of radiation(受激辐射光放大)的缩写。 激光器由封闭在泵浦腔中的工作介质和泵浦源构成。泵浦源将工作介质从能量基态“泵浦”到激发态。如果在两激发能级间实现“粒子数反转”,则可产生受激辐射(即光子),通过在光学谐振腔中谐振(来回反射)得到放大,其中一部分放大了的电磁辐射输出,形成激光。 激光与其他光源相比,具有单色性好、相干性好、方向性好和亮度高等特点。 1)单色性好。普通光源发出的光均包含较宽的波长范围,即谱线宽度宽,如太阳光就包含所有可见光波长,而激光为单一波长,谱线宽度极窄,通常在数百纳米至几微米,与普通光源相比,谱线宽度窄了几个数量级。 2)相干性好。激光束叠加在一起,其幅度是稳定的,在相当长时间内,可保持光波前后的相位关系不变,这是任何其他的光源所达不到的。 3)方向性好。普通光源发射的光射向四方,光束发散度大;而激光发散角小,一般为几个毫弧度。 4)亮度高。激光束能通过一个光学系统(如透镜)聚焦到一智能激光打标机价钱
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