Fiber Laser ແມ່ນຫຍັງ?
ເລເຊີເສັ້ນໄຍແມ່ນເລເຊີທີ່ແຂງແກ່ນທີ່ໃຊ້ເສັ້ນໄຍແກ້ວ doped ອົງປະກອບຂອງໂລກທີ່ຫາຍາກເປັນຕົວກາງທີ່ໄດ້ຮັບ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍປະສິດທິພາບການແປງ photoelectric ສູງ, ໂຄງປະກອບການງ່າຍດາຍ, ແລະຄຸນນະພາບ beam ທີ່ດີ. ມັນໄດ້ກາຍເປັນກະແສຕົ້ນຕໍຂອງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ laser ແລະການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ. ເນື່ອງຈາກຮອຍຕີນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງເສັ້ນໄຍ optical, ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນຂອບເຂດກ້ວາງຂອງໂອກາດ, ແລະມີອັດຕາການນໍາໃຊ້ສູງໃນຂົງເຂດການຜະລິດແລະການປຸງແຕ່ງຕ່ໍາ. ເລເຊີເສັ້ນໄຍມີການປັບການປະມວນຜົນສູງ ແລະສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກແອັບພລິເຄຊັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຸນນະພາບຂອງ beam ແມ່ນດີກວ່າ, ເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການປັບປຸງປະສິດທິພາບສໍາລັບວິສາຫະກິດການຜະລິດ.

ຄຸນນະສົມບັດ Fiber Laser
•ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ LD ທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງສູງ, ຕ່ໍາທີ່ສອດຄ້ອງກັນໃນສະເປກການດູດຊຶມຂອງອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກສາມາດຖືກສູບຜ່ານໂຄງສ້າງເສັ້ນໄຍ double-clad ເພື່ອອອກເລເຊີຮູບແບບດຽວທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງສູງ.
•ການອອກແບບຂະຫນາດນ້ອຍແລະມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ປະສິດທິພາບການແປງສູງ, ແລະເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ຮຸນແຮງທີ່ມີລະບົບຄວາມເຢັນທີ່ດີ.
•ຜະລິດ beams ທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ, ປະສິດທິພາບການແປງສູງແລະຂອບເຂດຕ່ໍາ.
•ຜົນຜະລິດເລເຊີໃນແຖບ 0.38-4um ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍການນໍາໃຊ້ອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ການເລືອກຄວາມຍາວຂອງຄື້ນແມ່ນງ່າຍແລະສາມາດປັບໄດ້, ແລະລະດັບການປັບແມ່ນກວ້າງ.
•ລະດັບສູງຂອງການຈັບຄູ່ກັບລະບົບການສື່ສານ optical ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວແລະການ coupling ດີ.
•ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາກັບອຸປະກອນໃຍແກ້ວນໍາແສງແລະເສັ້ນໄຍ optical, ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໂຄງສ້າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ອົງປະກອບ & ຫຼັກການ
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ lasers ປະເພດອື່ນໆ, laser ເສັ້ນໄຍປະກອບດ້ວຍ 3 ສ່ວນ: ຂະຫນາດກາງໄດ້ຮັບ, ແຫຼ່ງ pump, ແລະຢູ່ຕາມໂກນ resonant. ມັນໃຊ້ເສັ້ນໃຍທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ doped ກັບອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກໃນແກນເປັນຕົວກາງຂອງການໄດ້ຮັບ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, laser semiconductor ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງ pump. ຢູ່ຕາມໂກນ resonant ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນປະກອບດ້ວຍກະຈົກ, ໃບຫນ້າປາຍເສັ້ນໄຍ, ກະຈົກ loop ເສັ້ນໄຍຫຼື gratings ເສັ້ນໄຍ. ຂະບວນການເຮັດວຽກສະເພາະແມ່ນມີດັ່ງນີ້: ໃນສະພາບການເຮັດວຽກ, ເສັ້ນໄຍທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ (ເສັ້ນໄຍຮັບ) ດູດເອົາພະລັງງານທີ່ສະຫນອງໂດຍແຫຼ່ງປັ໊ມ, ຂະຫຍາຍ laser ຜົນຜະລິດຫຼັງຈາກຖືກຂະຫຍາຍໂດຍທໍ່ resonant ປະກອບດ້ວຍເສັ້ນໄຍທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແລະເສັ້ນໄຍ grating.
ແຫຼ່ງແກ່ນພັນ
ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມແຫຼ່ງສັນຍານ, ມັນແມ່ນຈຸດປະສົງຂອງການຂະຫຍາຍລັງສີໃນລະບົບການຂະຫຍາຍແສງເລເຊີ. ເລເຊີທີ່ໃຫ້ສັນຍານພະລັງງານຕ່ໍາແມ່ນໃຊ້ເປັນ "ແກ່ນ" ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບການຂະຫຍາຍຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂື້ນຕາມສະພາບຂອງ "ແກ່ນ" ນີ້.
ໃຍແກ້ວນໍາແສງທີ່ໃຊ້ວຽກ
ເສັ້ນໃຍທີ່ຫ້າວຫັນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຕົວກາງທີ່ໄດ້ຮັບ, ແລະຫນ້າທີ່ຂອງມັນແມ່ນເພື່ອຮັບຮູ້ການປ່ຽນພະລັງງານຈາກໄຟປັ໊ມໄປຫາແສງສະຫວ່າງສັນຍານເພື່ອບັນລຸການຂະຫຍາຍ.
Passive Optical Fiber
ເສັ້ນໄຍ optical ຕົວຕັ້ງຕົວຕີສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຮັບຮູ້ຫນ້າທີ່ຂອງການສົ່ງແສງສະຫວ່າງແລະບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປ່ຽນຄວາມຍາວຂອງຄື້ນ. ໃນລະບົບເລເຊີເສັ້ນໄຍ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເສັ້ນໄຍ gratings, ເສັ້ນໃຍທີ່ກົງກັນແບບ passive ໃນຕົວແຍກເສັ້ນໄຍ, ແລະເສັ້ນໃຍສາຍສົ່ງພະລັງງານ multimode ຕົວຕັ້ງຕົວຕີຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນອົງປະກອບການສົ່ງພະລັງງານເລເຊີ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຜະລິດຕະພັນເສັ້ນໄຍ optical ຕົວຕັ້ງຕົວຕີຂອງຜູ້ສະຫນອງພາຍໃນປະເທດສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການການຜະລິດໂດຍພື້ນຖານ, ແລະພຽງແຕ່ຈໍານວນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງເສັ້ນໄຍ optical ຕົວຕັ້ງຕົວຕີທີ່ໃຊ້ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງ ultra-high ຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເສັ້ນໄຍ optical ນໍາເຂົ້າ.
Fiber Laser Optics
ແຫຼ່ງປ້ຳ
ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງໂດຍກົງສໍາລັບ lasers semiconductor ອຸດສາຫະກໍາເພື່ອອອກແສງ laser, ແລະຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ pump ເພື່ອໃຫ້ພະລັງງານສູງ, ແສງສະຫວ່າງ pump ແສງສະຫວ່າງສູງສໍາລັບ lasers ເສັ້ນໄຍ.
Pump Combiner
ເລເຊີຂອງແຫຼ່ງປັ໊ມຫຼາຍສາມາດປະສົມປະສານເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນໄຍ optical ເພື່ອບັນລຸຜົນຜະລິດເລເຊີປັ໊ມພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ເຄື່ອງປະສົມພະລັງງານ
ມັນສາມາດ superimpose ພະລັງງານຂອງໂມດູນ laser ເສັ້ນໄຍພະລັງງານສູງຫຼາຍ, ແລະເປັນອຸປະກອນຫຼັກການສໍາລັບການຮັບຮູ້ multi-mode laser beam ລວມຜົນຜະລິດ.
Fiber Grating
Grating ການແຜ່ກະຈາຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການດັດປັບຕາມແກນແຕ່ລະໄລຍະຂອງດັດຊະນີສະທ້ອນແສງຂອງຫຼັກເສັ້ນໄຍຜ່ານວິທີການສະເພາະໃດຫນຶ່ງ. ມັນເປັນຂອງອຸປະກອນການກັ່ນຕອງ passive ແລະຍັງເປັນອົງປະກອບທີ່ຈໍາເປັນຂອງ resonator. ມັນກໍານົດຄວາມຍາວຂອງຄື້ນຜົນຜະລິດແລະແບນວິດຂອງເລເຊີ, ແລະສາມາດຄວບຄຸມໂຫມດເລເຊີແລະຄຸນນະພາບ beam.
Laser Head
ມັນເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນທີ່ສາມາດຮັບຮູ້ຜົນຜະລິດທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນໄລຍະຍາວຂອງ laser ພະລັງງານສູງໃນສະຖານທີ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ແລະເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບເຄື່ອງຈັກ, ດັ່ງນັ້ນ laser ທີ່ຜະລິດໂດຍ laser ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫາອຸປະກອນການປະມວນຜົນເພື່ອສໍາເລັດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ laser machining.
ຕົວແຍກ
ມັນສາມາດປ້ອງກັນເລເຊີໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະປ້ອງກັນແສງກັບຄືນຈາກການທໍາລາຍອົງປະກອບ optical ອື່ນໆ.
Stripper
ມັນປະສິດທິພາບສາມາດລອກເອົາແສງສະຫວ່າງ cladding ໃນ laser ໄດ້, ປົກປັກຮັກສາອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງ beam laser ຜົນຜະລິດໄດ້. ໂມດູເລເຕີ acousto-optic ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ພາຍໃນ resonator, ແລະ modulates laser pulse ທີ່ຕ້ອງການໂດຍຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີ modulation drive ຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ. ມັນເປັນ Q-switched pulse fiber laser ອົງປະກອບຫຼັກ.
ຕົວຈັບຄູ່ຮູບແບບ
ອຸປະກອນຫຼັກທີ່ໃຊ້ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ 2 ປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງເສັ້ນໄຍ optical ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງເສັ້ນໄຍ optical ແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບການຈັບຄູ່ຂອງພາກສະຫນາມໂຫມດເລເຊີ.
ປະເພດ & ການນໍາໃຊ້
ອີງຕາມຮູບແບບການເຮັດວຽກ, ມີ 2 ປະເພດການນໍາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງ lasers ເສັ້ນໄຍ: lasers ຕໍ່ເນື່ອງແລະເລເຊີກໍາມະຈອນ. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຕັດ, ການເຊື່ອມໂລຫະ, engraving, ເຄື່ອງຫມາຍ, ທໍາຄວາມສະອາດແລະສະຖານະການອື່ນໆ.
ເລເຊີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ເລເຊີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງປ່ອຍແສງແສງສະຫວ່າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມີພະລັງງານສູງສຸດຂອງ 120KW. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຕັດ, ການເຊື່ອມໂລຫະ, brazing, ເຈາະ. ເລເຊີເຄິ່ງຕໍ່ເນື່ອງ (QCW) ຍັງມີການກະພິບໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ, ແຕ່ມີຄວາມກວ້າງຂອງກໍາມະຈອນທີ່ຍາວກວ່າ ແລະພະລັງງານສູງສຸດຂອງ 2.3KW, ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຕັດ, ການເຊື່ອມ arc, ການເຈາະ, brazing, quenching ໂລຫະ (ການປັບປຸງ ductility ໂລຫະ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານ DC), ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການທົດແທນ lamp-pumped lasers YAG ໃນການເຊື່ອມໂລຫະຈຸດ, ການເຊື່ອມ seam ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຈາະ. ມີການຊ້ອນກັນທີ່ແນ່ນອນກັບເລເຊີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການນໍາໃຊ້.
Pulsed Laser
ເລເຊີທີ່ມີກຳມະຈອນສາມາດແບ່ງອອກເປັນ nanosecond, picosecond, femto2nd pulsed lasers. Nano2nd laser (ຄວາມກວ້າງຂອງກໍາມະຈອນຍາວ) ມີພະລັງງານສູງສຸດຂອງ 1MW ໃນ scribing, etching, ເຈາະ, ການປິ່ນປົວດ້ານ, quenching, marking. Nano2nd laser (ຄວາມກວ້າງຂອງກໍາມະຈອນສັ້ນກວ່າສໍາລັບການສໍາເລັດຮູບຈຸນລະພາກ) ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການ quenching, silicon wafer ແລະການຕັດແກ້ວ. ເລເຊີ Pico2nd (ຄວາມກວ້າງຂອງກໍາມະຈອນໄປຮອດລະດັບ pico2nd) ມີພະລັງງານສູງສຸດທີ່ສູງກວ່າ 10MW, ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການເຮັດສີດໍາ, ແກນ sapphire ແລະການຕັດແກ້ວ, photovoltaic ແລະການຕັດ OLED. ເລເຊີ Femto2nd (ຄວາມກວ້າງຂອງກໍາມະຈອນເຖິງລະດັບ femto2nd) ມີພະລັງງານສູງສຸດຫຼາຍກ່ວາ 29MW, ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຕັດໂລຫະແຜ່ນ, ການເຈາະ, ການປຸງແຕ່ງທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ, ແລະການຜ່າຕັດຕາ.
ຄ່າໃຍເລເຊີ

A engraving laser ເສັ້ນໄຍ & ເຄື່ອງເຮັດແມ່ນລາຄາຈາກ $3,500 ກັບ $28,500 ອີງໃສ່ພະລັງງານ laser ກໍາມະຈອນເຕັ້ນຂອງ 20W, 30W, 50W, 60W, 70W, ແລະ 100W.

A ເສັ້ນໄຍ laser ເຄື່ອງຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກ $14,200 ກັບ $260,000 ອີງໃສ່ພະລັງງານເລເຊີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W, 6000W, 8000W, 10000W, 12000W, 15000W, 20000W, 30000W, ແລະເຖິງ 40000W.

A ເຄື່ອງເຊື່ອມ laser ເສັ້ນໄຍມີລະດັບລາຄາຈາກ $5,400 ກັບ $58,000 ອີງຕາມປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນລວມທັງ Portable (ປືນເຊື່ອມ laser handheld) welder, ອັດຕະໂນມັດ (CNC controller) welder, welder ຫຸ່ນຍົນທີ່ມີພະລັງງານ laser ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ 1000W, 1500W, 2000W, ແລະ 3000W.

ລາຄາສະເລ່ຍທີ່ຈ່າຍສໍາລັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມສະອາດເສັ້ນໄຍ laser ໃຫມ່ແມ່ນມາຈາກ $5,000 ກັບ $19,500 ອີງໃສ່ພະລັງງານ laser ກໍາມະຈອນເຕັ້ນຂອງ 50W, 100W, 200W, 300W, ແລະພະລັງງານເລເຊີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ 1000W, 1500W, 2000W, 3000W.





