光纖雷射割紫銅斷光的解決方法,光纖雷射器的工作原理

時間 2022-04-06 16:25:10

1樓:韋康寧

雷射切割機已日益普及金屬加工製造的工藝過程,在使用過程中要注意維護保養,當出現問題時,掌握以下在維修方法,會手到病除。

1、工作時乙個完整的曲線有小段距離跳過去沒切,又稱跳光?

這種問題一般都是大車滑塊在長期高速執行的情況下出現鬆動引起的,只需要將大車兩邊的滑塊重新調節一下就可以解決。

2、工作時同一版內有些地方切不斷有些地方切的斷?

這種問題一般都是光偏或者工作檯面不平引起的,就需要調光,調平台面。有時候光偏是導軌變形引起的,者時候就需要調導軌了。

3、切割時兩頭有時相互切進,有時分開?

這個問題一般是同步輪固定螺絲鬆動或者電機線有問題,如果電機線有問題,最好一組全部換掉,不要單獨換一兩根。

4、夏天冷水機容易高溫報警?

這個問題一般都是天氣太熱,冷水機散熱不好或者製冷量不夠,自製冷水機不會存在製冷量不夠的問題,一般都是散熱片太髒,通風部好導致報警。小冷水機一般是製冷量不夠,可以將溫差調大,報警溫度適當調高來解決問題。

5、時出光時不出光?

首先開訊號溫不穩定,包括出光訊號和冷水機訊號,再看電位器是否有接觸不良的情況,最後檢查電源是否壞。

6、開機小車不回原點,切不能移動?

這個問題一般都是小車電機沒上電,開機情況下雷射頭用手很容易就可以推動。故障原因就是48v開光電源壞了,或者自保護了。可以關機過上十分鐘再開機,還沒好就換48v開關電源。

7、切個幾分鐘雷射管處來的光就變得很弱?

這個問題一般有三個可能,電源有問題,雷射管壞,軟體中雷射管的出光頻率不對。

8、大車移動時經常劇烈抖動一下?

這個問題一般都是伺服限位線或者限位出問題,換線或限位就可以解決。

9、兩個雷射頭亂移動?

一般都是板卡壞,給出的訊號不正確。

10、有時候要求兩版圖形能夠對接上,但切出來時接不上?

這個問題就是送料主動軸和小車鋁通不平行造成的,小車不能調節,只有通過調節送料主動軸來解決該問題。

11、切割有鋸齒?

不封口滑塊松.壞,皮帶松,皮帶同步輪偏心,曲率值過大,拐角速度快,鏡片未緊

12、雷射管功率不穩開始雕刻很好,幾天後雕刻深淺不一

雷射管和電源不穩

13、不出光,?

水位開關漏水

14、雷射電源打火?

焊接的地方未接好,沒塗矽膠,高壓線碰到鐵

15、切不斷?

光偏,鏡片髒,松,焦距不對,雷射管功率衰

16、機器開不起機?

急停,外部電源,接觸器

17、xy軸不動?

驅動器壞,電機線.接頭壞,皮帶同步輪松,42v開關電源壞

18、顯示面板不亮?

24v電源壞,板卡和顯示面板連線線壞

19、切割效果不好?

切割時周邊黃光不正,吹氣小

2樓:雙成光纖雷射切割機

金屬雷射切割機是現在切割高反射材料的重要方法,但是高反材料比較難加工,這也給很多廠家帶來不小的挑戰。高反材料包含銅、鋁、金等常規材料,這些材料的使用頻率是非常高的,雙成雷射專注金屬雷射切割機。

其實高反材料並不難,但是對於輔助氣體需要把握好,這樣才能有切割速度和切割效果的雙重保障。

雷射切割機高反材料一般是氮氣和氧氣兩種常規氣體材料,氮氣的作用阻燃防止邊緣發黃,這樣對於較薄的板材是非常好的切割選擇;氧氣切割則相反,有助於快速切割,可以加工較厚一些的高反板材,切割效果和速度都能達到要求。

其實我們在使用金屬雷射切割機的時候,一般功率足夠的情況下我們並不需要擔心是否能夠切透,主要是切割效果。

2mm以下的高反材料使用氮氣足夠了,而2mm以上的我們建議使用氧氣助燃精心切割,這樣效果更好一些。

金屬雷射切割機加工是一項技術活,想要切割銅材料達到更好的效果,這對操作員技術要求也很高的,只有好技術加上好方法,加工銅材料才能更加的簡單。

光纖雷射器的工作原理

3樓:來啊

下:由幫浦浦源發出的幫浦浦光通過一面反射鏡耦合進入增益介質中,由於增益介質為摻稀土元素光纖,因此幫浦浦光被吸收,吸收了光子能量的稀土離子發生能級躍遷並實現粒子數反轉,反轉後的粒子經過諧振腔,由激發態躍遷回基態,釋放能量,並形成穩定的雷射輸出。

光纖雷射器的工作原理主要基於光纖雷射器的特殊結構。雷射器是由工作物質、幫浦浦源和諧振腔三部分組成,具體作用如下:

1、增益光纖為產生光子的增益介質。

2、抽運光的作用是作為外部能量使增益介質達到粒子數反轉,即幫浦浦源。

3、光學諧振腔由兩個反射鏡組成,作用是使光子得到反饋並在工作介質中得到放大。

擴充套件資料:

光纖雷射器的特點:

1、光束***。

光纖的波導結構決定了光纖雷射器易於獲得單橫模輸出,且受外界因素影響很小,能夠實現高亮度的雷射輸出。

2、高效率。

光纖雷射器通過選擇發射波長和摻雜稀土元素吸收特性相匹配的半導體雷射器為幫浦浦源,可以實現很高的光一光轉化效率。對於摻鐿的高功率光纖雷射器,一般選擇915奈米或975奈米的半導體雷射器,螢光壽命較長,能夠有效儲存能量以實現高功率運作。

3、散熱特性好。

光纖雷射器是採用細長的摻雜稀土元素光纖作為雷射增益介質的,其表面積和體積比非常大,約為固體塊狀雷射器的1000倍,在散熱能力方面具有天然優勢。

中低功率情況下無需對光纖進行特殊冷卻,高功率情況下採用水冷散熱,也可以有效避免固體雷射器中常見的由於熱效應引起的光束質量下降及效率下降。

4、結構緊湊,可靠性高。

由於光纖雷射器採用細小而柔軟的光纖作為雷射增益介質,有利於壓縮體積、節約成本。

幫浦浦源也是採用體積小、易於模組化的半導體雷射器,商業化產品一般可帶尾纖輸出,結合光纖布拉格光柵等光纖化的器件,只要將這些器件相互熔接即可實現全光纖化,對環境擾動免疫能力高,具有很高的穩定性,可節省維護時間和費用。

4樓:匿名使用者

工作原理:光纖是以sio2為基質材料拉成的玻璃實體纖維,其導光原理是利用光的全反射原理,即當光以大於臨界角的角度由折射率大的光密介質入射到折射率小的光疏介質時,將發生全反射,入射光全部反射到折射率大的光密介質,折射率小的光疏介質內將沒有光透過。

普通裸光纖一般由中心高折射率玻璃芯、中間低折射率矽玻璃包層和最外部的加強樹脂塗層組成。光纖按傳播光波模式可分為單模光纖和多模光纖。

單模光纖的芯徑較小,只能傳播一種模式的光,其模間色散較小。多模光纖的芯徑較粗,可傳播多種模式的光,但其模間色散較大。按折射率分布的情況化分,可分為階躍折射率(si)光纖和漸變折射率(gi)光纖。

以稀土摻雜光纖雷射器為例,摻有稀土離子的光纖芯作為增益介質,摻雜光纖固定在兩個反射鏡間構成諧振腔,幫浦浦光從m1入射到光纖中,從m2輸出雷射。

當幫浦浦光通過光纖時,光纖中的稀土離子吸收幫浦浦光,其電子被激勵到較高的激發能級上,實現了離子數反轉。反轉後的粒子以輻射形成從高能級轉移到 基態,輸出雷射。

5樓:祝您每天開心

光纖雷射的原理如下:

由幫浦浦源發出的幫浦浦光通過一面反射鏡耦合進入增益介質中,由於增益介質為摻稀土元素光纖,因此幫浦浦光被吸收,吸收了光子能量的稀土離子發生能級躍遷並實現粒子數反轉,反轉後的粒子經過諧振腔,由激發態躍遷回基態,釋放能量,並形成穩定的雷射輸出。

光纖雷射器的結構類似於傳統的固體雷射器、氣體雷射器,主要由幫浦浦源、增益介質、諧振腔三大部分構成,如下圖所示。其中,幫浦浦源一般為高功率的半導體雷射器,增益介質為摻稀土元素的玻璃光纖,諧振腔由耦合器或光纖光柵等構成。

光纖雷射器,英文名稱為fiber laser,是一種以摻稀土元素的玻璃光纖為增益介質來產生雷射輸出的裝置。光纖雷射器可在光纖放大器的基礎上進行開發,由於光纖雷射器中光纖纖芯很細,因此在幫浦浦光作用下,光纖內部功率密度高,使得雷射能級出現「粒子數反轉」現象,在此基礎上,再通過正反饋迴路構成諧振腔,便可在輸出處形成雷射振盪。

6樓:jejt丶鼬

光纖是以sio2為基質材料拉成的玻璃實體纖維,其導光原理是利用光的全反射原理,即當光以大於臨界角的角度由折射率大的光密介質入射到折射率小的光疏介質時,將發生全反射,入射光全部反射到折射率大的光密介質,折射率小的光疏介質內將沒有光透過。普通裸光纖一般由中心高折射率玻璃芯、中間低折射率矽玻璃包層和最外部的加強樹脂塗層組成。光纖按傳播光波模式可分為單模光纖和多模光纖。

單模光纖的芯徑較小,只能傳播一種模式的光,其模間色散較小。多模光纖的芯徑較粗,可傳播多種模式的光,但其模間色散較大。按折射率分布的情況化分,可分為階躍折射率(si)光纖和漸變折射率(gi)光纖。

以稀土摻雜光纖雷射器為例,摻有稀土離子的光纖芯作為增益介質,摻雜光纖固定在兩個反射鏡間構成諧振腔,幫浦浦光從m1入射到光纖中,從m2輸出雷射(參見右圖1)。

當幫浦浦光通過光纖時,光纖中的稀土離子吸收幫浦浦光,其電子被激勵到較高的激發能級上,實現了離子數反轉。反轉後的粒子以輻射形成從高能級轉移到 基態,輸出雷射。圖1的反射鏡諧振腔主要用以說明光纖雷射器的原理。

實際的光纖雷射器可採用多種全光纖諧振腔。

圖2為採用2×2光纖耦合器構成的光纖環路反射器及由此種反射器構成的全光纖雷射器,(a)表示將光纖耦合器兩輸出埠聯結成環,(b)表示與此光纖環等效的用分立光學元件構成的光學系統,(c)表示兩隻光纖環反射器串接一段摻稀土離子光纖,構成全光纖型雷射器。以摻nd3+石英光纖雷射器為例,應用806nm波長的algaas(鋁鎵砷)半導體雷射器為幫浦浦源,光纖雷射器的雷射發射波長為1064nm,幫浦浦閥值約470μw。

利用2×2光纖耦合器可以構成光纖環形雷射器。如圖3(a)所示,將光纖耦合器輸入端2聯結一段稀土摻雜光纖,再將摻雜光纖聯結耦合器輸出端4而成環。幫浦浦光由耦合器端1注入,經耦合器進入光纖環而幫浦浦其中的稀土離子,雷射在光纖環中形成並由耦合器埠3輸出。

這是一種行波型雷射器,光纖耦合器的耦合比越小,表示儲存在光纖環內的能量越大,雷射器的閾值也越低。典型的摻nd3+光纖環形雷射器,耦合比≤10%,利用染料雷射器595nm波長的輸出進行幫浦浦,產生1 078mn的雷射,閾值為幾個毫瓦。上述光纖環形雷射腔的等效分立光學元件的光路安排如圖3(b)所示。

利用光纖中稀土離子螢光譜頻寬的特點,在上述各種雷射腔內加入波長選擇性光學元件,如光柵等,可構成可調諧光纖雷射器,典型的摻er3+光纖雷射器在1 536和1 550nm處可調諧14nm和llnm。如果採用特別的光纖雷射腔設計,可實現單縱模運轉,雷射線寬可小至數十兆赫,甚至達10khz的量級。光纖雷射器在腔內加入聲光調製器,可實現調q或鎖模運轉。

調q摻er3+石英光纖雷射器,脈衝寬度32ns,重複頻率800hz,峰值功率可達120w。鎖模實驗,得到光脈衝寬度2.8ps和重複頻率810mhz的結果,可望用作孤子雷射源。

稀土摻雜石英光纖雷射器以成熟的石英光纖工藝為基礎,因而損耗低和精確的引數控制均得到保證。適當加以選擇可使光纖在幫浦浦波長和激射波長均工作於單模狀態,可達到高的幫浦浦效率,光纖的表面積與體積之比很大,散熱效果很好,因此,光纖雷射器一般僅需低功率的幫浦浦即可實現連續波運轉。光纖雷射器易於與各種光纖系統的普通光纖實現高效率的接續,且柔軟、細小,因此不但在光纖通訊和感測方面,而且在醫療、計測以及儀器製造等方面都有極大的應用價值。

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