Laser de fibra (Laser de fibra) refere-se a um laser que usa fibra de vidro dopada com terras raras como meio de ganho. O laser de fibra pode ser desenvolvido com base no amplificador de fibra: alta densidade de potência é facilmente formada na fibra sob a ação da luz da bomba, resultando em laser O nível de energia do laser da substância de trabalho é "inversão numérica" e quando um feedback positivo loop (para formar uma cavidade ressonante) é adicionado corretamente, a saída de oscilação do laser pode ser formada. aplicação principal: 1. Aplicação de marcação Laser de fibra pulsada, com excelente qualidade de feixe, confiabilidade, maior tempo livre de manutenção, maior eficiência geral de conversão eletro-óptica, frequência de repetição de pulso, menor volume, maneira mais simples e flexível de usar sem resfriamento a água, menor Os custos operacionais tornam-no a única opção para marcação a laser de alta velocidade e alta precisão. Um conjunto de sistema de marcação a laser de fibra pode ser composto por um ou dois lasers de fibra com potência de 25W, um ou dois cabeçotes de digitalização usados para guiar a luz até a peça e um computador industrial que controla o cabeçote de digitalização. Este design é até 4 vezes mais eficiente do que dividir o feixe com um laser de 50 W em duas cabeças de digitalização. A faixa máxima de marcação do sistema é 175 mm * 295 mm, o tamanho do ponto é 35um e a precisão de posicionamento absoluta dentro de toda a faixa de marcação é +/- 100um. O ponto de foco pode ser tão pequeno quanto 15um a uma distância de trabalho de 100um. Aplicações de manuseio de materiais O processamento de materiais a laser de fibra é baseado em um processo de tratamento térmico no qual a parte onde o material absorve a energia do laser é aquecida. A energia da luz laser com comprimento de onda de cerca de 1um é facilmente absorvida por materiais metálicos, plásticos e cerâmicos. 2. Aplicação de flexão de material A conformação ou dobra a laser de fibra é uma técnica usada para alterar a curvatura de placas de metal ou cerâmica dura. O aquecimento concentrado e o rápido auto-resfriamento levam à deformação plástica na área de aquecimento do laser, alterando permanentemente a curvatura da peça alvo. A pesquisa descobriu que a microdobra com processamento a laser tem uma precisão muito maior do que outros métodos. Ao mesmo tempo, é um método ideal na fabricação de microeletrônica. Aplicação de corte a laser À medida que o poder dos lasers de fibra continua a aumentar, os lasers de fibra podem ser aplicados em larga escala no corte industrial. Por exemplo: usar um laser de fibra contínua de corte rápido para microcortar tubos arteriais de aço inoxidável. Devido à sua alta qualidade de feixe, o laser de fibra pode obter um diâmetro de foco muito pequeno e a pequena largura de fenda resultante está atualizando o padrão da indústria de dispositivos médicos. Como sua faixa de comprimento de onda cobre as duas janelas principais de comunicação de 1,3 μm e 1,5 μm, os lasers de fibra ocupam uma posição insubstituível no campo das comunicações ópticas. O desenvolvimento bem-sucedido de lasers de fibra dupla de alta potência faz com que a demanda do mercado na área de processamento a laser também apareça. A tendência de rápida expansão. O escopo e o desempenho exigido do laser de fibra na área de processamento a laser são os seguintes: soldagem e sinterização: 50-500W; corte de polímeros e compósitos: 200W-1kW; desativação: 300W-1kW; impressão e impressão rápidas: 20W-1kW; Têmpera e revestimento de metal: 2-20kW; corte de vidro e silício: 500 W-2kW. Além disso, com o desenvolvimento da escrita de grade de fibra UV e da tecnologia de bombeamento de revestimento, lasers de fibra com comprimentos de onda de saída até comprimentos de onda de luz roxa, azul, verde, vermelha e infravermelha próxima podem ser usados como uma fonte prática de luz totalmente curada. Usado em armazenamento de dados, display colorido, diagnóstico médico de fluorescência. Lasers de fibra com saída de comprimento de onda no infravermelho distante também são usados nas áreas de medicina a laser e bioengenharia devido à sua estrutura inteligente e compacta, energia sintonizável e comprimento de onda e outras vantagens.
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