Лазерный источник является одним из основных компонентов современной системы обработки лазерного оборудования. С развитием технологии обработки лазерного оборудования лазер также постоянно развивается, появляется много новых лазеров.
На раннем этапе для лазерной обработки использовался в основном мощный газовый CO2-лазер и твердотельный YAG-лазер с ламповой накачкой. Тенденция развития заключалась в повышении мощности лазера, но когда мощность лазера достигла определенных требований, на качество лазерного луча было обращено внимание, и затем разработка лазера была перенесена на улучшение качества луча. Полупроводниковый лазер, волоконный лазер и дисковый лазер были последовательно разработаны, а лазерная обработка материалов, медицина, аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение и другие области достигли быстрого развития.
Источник лазера CO2, Nd: YAG-лазер, полупроводниковый лазер, дисковый лазер и волоконный лазер в качестве современного рыночного лазерного оборудования в наиболее распространенных пяти типах лазеров, какие характеристики и диапазон применения они имеют? Давайте взглянем!
CO2-лазерный источник
Применение: Длина волны CO2-лазера составляет 10,6 мкм, а коэффициент поглощения металла низкий. Обычно он подходит для резки неметаллических материалов и может использоваться для сварки металлических материалов. Может широко использоваться в авиации, электронном приборостроении, машиностроении, автомобилестроении и других областях сварки.
Nd: источник лазера YAG
Применение: Коэффициент поглощения YAG-лазера металлом выше, его можно использовать для резки металла, сварки, маркировки и других применений. Благодаря своей высокой энергии, высокой пиковой мощности, компактной конструкции, прочности и долговечности, надежности и другим характеристикам он широко используется в промышленности, национальной обороне, медицине, научных исследованиях и других областях.
Полупроводниковый лазерный источник
Применение: полупроводниковый лазер ограничен высокой однородностью лазерного луча, его проникновение плохое, поэтому он не подходит для резки металла, но его точечные характеристики подходят для обработки поверхности металла, такой как плакирование, закалка, 3D-печать и т. д. на. Может широко использоваться в аэрокосмической, медицинской, автомобильной и других областях.
Дисковый лазерный источник
Применение: дисковый лазер представляет собой структуру, соединяющую космический оптический путь, поэтому качество луча очень высокое, для лазерной резки материалов, таких как резка металла, сварка, маркировка, лазерная наплавка, закалка и 3D-печать, он широко используется в автомобилестроении. производство, аэрокосмическая промышленность, точное машиностроение, электроника 3C и другие области.
Волоконный лазерный источник
Применение: Благодаря высокой эффективности электрооптического преобразования волоконного лазера, хорошему коэффициенту поглощения металла, высокому качеству луча его можно использовать для резки металла, сварки, маркировки, обработки поверхности металла и других применений. Широко используется в аэрокосмической, автомобильной промышленности, электронике 3C, медицине и других областях.