激光器介绍
各种激光器的介绍

各种激光器的介绍激光(Laser)是光学与物理学领域中的重要研究方向之一,也是现代科学中应用最广泛的光源之一、激光器是产生、放大和产生激光的装置,它能够使光以高度有序的方式输出,并具有高度相干和高度定向的特性。
激光器可以根据不同的工作原理和激光频率,分为多种类型,下面将为大家介绍几种常见的激光器。
1. 固体激光器(Solid State laser):固体激光器是利用固体材料作为介质的激光器。
固体激光器的工作物质通常为具有特殊能级结构的晶体或玻璃材料。
最早的固体激光器是由人工合成的红宝石晶体制成的。
它具有高度的可靠性、较高的功率输出和较宽的谱段覆盖等特点,广泛应用于医疗、测量、通信、材料加工等领域。
2. 气体激光器(Gas laser):气体激光器是利用气体作为活性介质的激光器。
常见的气体激光器有二氧化碳激光器、氦氖激光器等。
其中,二氧化碳激光器是最早被发现和研究的激光器之一,具有连续激光输出、较高的功率密度和中远红外波段特点,广泛应用于材料加工、切割、医疗等领域。
3. 半导体激光器(Semiconductor laser):半导体激光器是利用半导体材料作为活性介质的激光器。
它是目前应用最广泛的激光器之一,常见的有激光二极管(LD)和垂直腔面发射激光器(VCSEL)。
半导体激光器具有小巧轻便、功耗低、寿命长等特点,广泛应用于激光显示、光通信、生物医学等领域。
4. 光纤激光器(Fiber laser):光纤激光器是利用光纤作为反射镜和放大介质的激光器。
它采用光纤的内部介质作为激光器的活性介质,激光通过光纤进行传输和放大。
光纤激光器具有高度稳定性、方便携带、适用于长距离传输等特点,广泛应用于材料加工、制造业、激光雷达等领域。
5. 半导体泵浦固体激光器(Diode-pumped solid-state laser):半导体泵浦固体激光器是利用半导体激光器(如激光二极管)泵浦固体材料产生激光的激光器。
它继承了固体激光器的高功率、高效率和稳定性等特点,同时又具有半导体激光器小尺寸、低功耗等优势。
常见激光器结构及器件功能介绍

常见激光器结构及器件功能介绍激光器是一种产生、放大和聚焦激光光束的器件。
它在现代科学、医疗、工业和战争等领域都有广泛的应用。
常见的激光器结构主要包括激光介质、泵浦源、光学谐振腔和输出窗口等部分。
下面将对这些部分的功能进行详细介绍。
1.激光介质:激光介质是激光器的核心部件,它能够使电能或光能转化为激光能量。
常见的激光介质包括气体(如二氧化碳、氩等)、固体(如Nd:YAG晶体)和液体(如染料溶液)等。
不同激光介质具有不同的特性,决定了激光器的输出特点。
2.泵浦源:泵浦源是激光器产生激光能量的能源,它对激光介质进行能量输入,使之达到激发态。
常见的泵浦源包括电子激发(如气体放电、闪光灯等)、光学激发(如半导体激光二极管、固体激光晶体等)和化学激发(如染料激光器)等。
泵浦源的选择决定了激光器的效率和波长等参数。
3.光学谐振腔:光学谐振腔是激光器中光的来回传播的空间,在谐振腔内激光能量发生倍增和光模式形成。
常见的光学谐振腔包括平面腔、球面腔和折射腔等。
谐振腔的结构和参数决定了激光器的输出特征,如脉冲宽度、线宽和波前质量等。
4.输出窗口:输出窗口是激光器中激光能量传出的接口,它具有透过激光的特性,并使激光尽量少损耗。
常见的输出窗口材料包括光学玻璃、光纤和光学晶体等。
输出窗口的选择和设计是影响激光器输出功率和光束质量的重要因素。
除了上述部分,激光器还包括一些辅助器件和系统,如冷却系统、调谐器和稳频器等,它们的功能主要有以下几个方面:1.冷却系统:激光器在工作过程中会产生大量的热量,需要通过冷却系统来散热,以保持激光介质和泵浦源的稳定性。
常见的冷却方式包括空气冷却、水冷却和制冷剂冷却等。
2.调谐器:激光器的波长可能需要进行调整,以适应不同应用的需求。
调谐器通过改变光学谐振腔的长度或谐振性能,实现激光器波长的可调。
3.稳频器:激光器的频率稳定度对一些应用非常重要。
稳频器通过使用反馈调节和控制系统,使激光器的频率保持在目标值附近的范围内。
激光器的工作原理及应用

激光器的工作原理及应用引言概述:激光器是一种利用激光原理产生并放大一束高度聚焦的光束的装置。
它的工作原理基于电子的激发和辐射过程。
激光器在众多领域中有着广泛的应用,包括医疗、通信、制造等。
本文将详细介绍激光器的工作原理及其在不同领域的应用。
一、激光器的工作原理1.1 激光的产生激光的产生是通过受激辐射的过程实现的。
当外界能量作用于激活物质(如激光介质)时,激活物质中的电子被激发到高能级,形成一个激发态。
当这些激发态的电子回到基态时,会释放出能量,产生光子。
这些光子经过放大和反射,最终形成一束高度聚焦的激光。
1.2 激光的放大激光的放大是通过激光介质中的光子与受激辐射的过程实现的。
在激光介质中,光子与激发态的电子发生相互作用,导致更多的电子从低能级跃迁到高能级。
这样,激发态的电子数量增加,从而产生更多的光子。
这个过程通过在激光介质中反复反射光子来实现,从而放大激光的强度。
1.3 激光的聚焦激光的聚焦是通过激光器中的光学元件实现的。
光学元件,如凸透镜或反射镜,可以改变激光光束的传播方向和聚焦程度。
通过调整这些光学元件的位置和形状,可以将激光束聚焦到非常小的尺寸,从而实现高度聚焦的激光束。
二、激光器在医疗领域的应用2.1 激光手术激光器在医疗领域中被广泛应用于各种手术操作,如激光眼科手术、激光皮肤修复等。
激光手术具有创伤小、恢复快的优势,可以精确地切割组织或疾病部位,减少手术风险。
2.2 激光治疗激光器还可以用于治疗一些疾病,如激光治疗癌症、激光治疗静脉曲张等。
激光的高能量可以破坏癌细胞或静脉曲张血管,从而达到治疗的效果。
2.3 激光诊断激光器还可以用于医学诊断,如激光扫描显微镜、激光断层扫描等。
激光的高分辨率和高灵敏度可以帮助医生观察和诊断微小的组织结构或病变。
三、激光器在通信领域的应用3.1 光纤通信激光器在光纤通信中扮演着重要的角色。
激光器产生的高度聚焦的激光束可以通过光纤传输信息,实现高速、远距离的通信。
激光器的基本参数和基础知识

激光器的基本参数和基础知识激光器是一种产生和放大一束高度聚焦的光束的装置,它利用特殊的光学放大器将输入的光线转化为一束具有高度相干性和高度单色性的激光光束。
以下是激光器的一些基本参数和基础知识:1. 激光器的波长(Wavelength):激光器产生的激光光束的波长是决定其光学特性的重要参数。
不同波长的激光器在光的传播、吸收和散射方面有着不同的特性。
2. 输出功率(Output Power):激光器的输出功率是指激光器在单位时间内向外辐射的光能量。
输出功率的大小可以影响到激光器在实际应用中的效果和使用范围。
3. 光束质量(Beam Quality):光束质量是激光器输出光束的空间属性的度量,它决定了光束的聚焦能力和光学深度。
光束质量越高,光束越接近理想光束,具有更好的聚焦和穿透能力。
4. 脉冲宽度(Pulse Width):对于脉冲激光器而言,脉冲宽度是指激光脉冲的持续时间。
脉冲宽度的长短对于一些应用领域,如精密切割、医疗器械等,有着重要的影响。
5. 光学阻尼器(Optical Attenuator):光学阻尼器是用于调节和控制激光光束强度的光学装置,通过调整光损耗或反射来控制光强。
6. 光束扩散角(Divergence Angle):光束扩散角是指光束的发散性,即光束离开激光器时的束腰大小和形状。
光束扩散角可以描述激光器在空间中的传播特性。
7. 频率稳定性(Frequency Stability):激光器的频率稳定性是指激光器的输出频率在一定时间范围内的稳定性。
频率稳定性越高,激光器的输出频率在长时间应用中的波动越小。
8. 工作温度范围(Operating Temperature Range):激光器的工作温度范围是指激光器可以正常工作的温度范围。
对于一些特殊环境下的应用,工作温度范围的宽窄对激光器的使用有着重要的影响。
1.激光的产生原理:激光器内部通过激发材料(例如气体、固体或半导体)来产生激光。
激光器的基本参数和基础知识

激光器的基本参数和基础知识激光器是一种重要的光源,在生产、科研、医疗等领域中得到广泛应用。
不同领域所使用的激光器参数不同,因此了解激光器的参数是选择合适激光产品的关键。
本文将介绍常规激光器的参数定义,并简要说明,以帮助读者选择适合的激光产品。
一、输出功率(激光功率)激光器发出的光是光能形成的,与电能类似,光能也是一种能源。
激光器的输出功率是单位时间内输出激光能量的物理量,通常用毫瓦(mW)、瓦(W)或千瓦(kW)表示。
二、功率稳定性功率稳定性是指激光输出功率在一定时间内的不稳定度,通常分为RMS稳定性和峰峰值稳定性。
RMS稳定性是指测试时间内所有采样功率值的均方根与功率平均值的比值,用来描述输出功率偏离功率平均值的分散程度。
峰峰值稳定性是指输出功率的最大值和最小值之差与功率平均值的百分比,表示一定时间内输出功率的变化范围。
三、光束质量因子(M²因子);光束参数积(BPP)光束质量因子是激光束腰半径和光束远场发散角的乘积与理想基模光束束腰半径和基模发散角乘积的比值,即M²=θw/θ理想w理想光束质量影响激光的聚焦效果和远场光斑分布情况,是用来表征激光光束质量的参数。
实际激光光束质量因子越接近1,说明光束质量越接近理想光束,光束质量越好。
光束整形器一般要求高质量的激光,M²需要小于1.5.光束参数积是激光束的远场发散角与光束最窄点半径的乘积,即BPP=θw。
它可以量化激光束的质量以及将激光束聚焦到小点的程度。
光束参数积即BPP值越低,光束的质量越好。
M²值是BPP值的归一化值,针对具有特定波长的衍射极限光束进行归一化,即M²=BPP/BPP,其中BPP是特定波长的衍射极限光束的值,且BPP=λ/π。
四、光斑(横模)横模是指垂直于激光传播方向上某一横截面上的稳定场的分布,激光器的光斑表征就是横模分布。
通过光斑分析仪或激光轮廓分析仪可以将横模分布模拟出来,得到激光器的一些光束特征。
激光器及其应用介绍

激光器及其应用介绍激光器(Laser)是一种能产生高度聚束、单色、相干、高能量密度的光束的装置。
它通过激活外部的能量转换装置来产生激光,这种装置可以是光电子元器件、光纤、气体、固体或半导体材料。
激光器的光束特性使其在很多领域都有广泛的应用。
激光器的应用领域非常广泛,下面将对其中的几个主要领域进行介绍。
1.医疗领域激光器在医疗领域有着广泛的应用。
激光手术刀可以通过高度聚焦的激光束进行手术,减少了手术损伤和出血,提高了手术效果。
激光剥蚀术可以用来治疗角膜病变,如近视、远视、散光等。
激光切割术可以用来治疗肿瘤、寻找血管等。
此外,激光器还可以被用来进行皮肤美容,如去除斑点、减少皱纹等。
2.通信领域激光器在通信领域的应用非常广泛。
光纤通信系统中的光源通常使用激光器,它可以产生高强度的单色光束,可以在长距离传输中保持信号强度和质量不变。
激光器还可以通过频率调制技术进行信息传输,实现光纤通信的高速率和高容量。
3.材料加工领域激光器在材料加工领域有着广泛的应用。
激光切割可以用来切割金属、塑料、木材等不同类型的材料。
激光焊接可以用来焊接金属和塑料。
激光打标可以用来在材料表面进行打标和刻字。
激光烧蚀可以用来进行表面清理和剥离。
4.科学研究领域激光器在科学研究领域有着广泛的应用。
由于激光器在时间上的极高分辨率,可以用来进行超快速和超高速的实验研究。
激光器在物理、化学、生物等领域中被广泛应用,用来研究物质的结构和性质。
激光光谱学技术可以用来研究原子和分子的能级结构和光谱特性。
5.军事领域激光器在军事领域有着重要的应用。
激光瞄准器可以用来对准目标,并提供精准的引导和打击。
激光测距仪可以用来测量目标的距离,从而进行精确的射击。
激光通信系统可以用来进行无线通信,提供安全和高效的通信手段。
除了以上几个领域之外,激光器还在很多其他领域中有广泛应用,如环境监测、激光制造、激光显示、激光雷达、激光测绘等。
激光器的研发和应用将为人类的生产生活带来更多的便利和创新。
激光器的参数

激光器的参数激光器是一种将电能转化为强聚光光束的装置,具有许多重要的参数。
本文将介绍激光器的一些关键参数以及它们的意义和影响。
1. 波长:激光器的波长是指激光光束的频率或色彩。
不同波长的激光具有不同的特性和应用。
常见的激光波长有红光(630-700纳米)、绿光(510-550纳米)和蓝光(450-490纳米)。
不同波长的激光适用于不同的应用领域,例如红光激光器常用于激光指示器和光束瞄准器,蓝光激光器常用于高清晰度显示和光存储。
2. 输出功率:激光器的输出功率是指激光光束的功率密度,通常以瓦特(W)为单位。
输出功率的大小取决于激光器的设计和应用需求。
高功率激光器常用于材料加工、激光切割和激光焊接等工业应用,而低功率激光器则常用于医疗美容、激光打印和光通信等领域。
3. 光束质量:激光器的光束质量是指光束在传输过程中的聚焦能力和光斑形状的好坏。
光束质量好的激光器具有高光束质量因数(M²),能够实现更好的光束聚焦和精细加工。
光束质量常用参数有TEM₀₀模式的激光束直径和发散角等。
4. 单脉冲能量:激光器的单脉冲能量是指每个脉冲中携带的能量量级,通常以焦耳(J)为单位。
单脉冲能量的大小决定了激光器的功率密度和材料加工的效率。
高单脉冲能量的激光器常用于激光打孔、激光打标和激光烧蚀等工艺。
5. 脉冲宽度:激光器的脉冲宽度是指激光脉冲的时间长度,通常以纳秒(ns)为单位。
脉冲宽度的大小取决于激光器的调制方式和应用需求。
短脉冲宽度的激光器常用于激光雷达、激光测距和激光医疗等领域,可以实现高精度的测量和治疗。
6. 频率稳定性:激光器的频率稳定性是指激光输出频率的稳定程度。
频率稳定性好的激光器可用于精密测量、光谱分析和光学标准等领域。
一般来说,激光器的频率稳定性可以通过消除噪声源和优化激光器的设计来提高。
7. 效率:激光器的效率是指将输入电能转化为激光能量的比例。
高效率的激光器可以减少能源消耗和热量产生,提高激光器的可靠性和寿命。
典型激光器介绍大全(精华版)

2
M 2 1, 越小光束质量越好
激光的偏振特性 偏振性主要取决于工作物质
各向同性介质在应力及热效应作用下导致应力
双折射,激光输出具有部分偏振特性。
在谐振腔中有偏振元件,激光输出也会具有偏
振性
B、固体工作物质
1、端面泵浦
2、侧面泵浦
3、基于内反射的泵浦构型
3、泵浦耦合技术
B、耦合光学系统 聚光腔
聚光腔材料选择
3、泵浦耦合技术 B、耦合光学系统
• 金属:铝——轻型系统 铜——热膨胀系数小,导热率高 不锈钢——不生锈,光洁度高,热导率低 • 玻璃:易碎,导热性差,不生锈,耐腐蚀 • 陶瓷:易碎,导热性差,不生锈,耐腐蚀
(4)连续波可调谐钛蓝宝石激光器
3900S CW Tunable Ti:sapphire Laser
The high-performance, tunable, solid state IR laser
输出波长从675到1100nm 由Ar laser或LD泵浦532nm激光器泵浦 TEM00输出功率可达3.5W cw
42
CO2激光器
> 1 atm 一定压力的CO2, N2, He混合的气体分子激光器 波长 9-11um,最常见10.6um 效率高,功率范围大(几瓦~几万瓦) 光束质量好 运行方式多样,结构多样
CO2激光器中,加入其中的氦有利于激光下能级
抽空。氮气加入主要在CO2激光器中起能量传递作
工作原理dyelaseroutputcurvesofsomecommonlaserdyes自由电子穿过磁场产生自发辐射自由电子跟光场的能量转移自由电子的群聚光波长尺度小团产生相干辐射4自由电子激光器杰斐逊实验室自由电子激光器第一个自由电子激光器irdemo于1999年8月调试完毕北京自由电子激光装置bfel是一台基于30mev电子直线射频加速器驱动用热阴极微波电子枪和a铁作为注入器用平面型永磁扭摆铁和光学谐振腔作为光电互作用装置的低增益中远红外719mm自由电子激光器
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激光器介绍WALC4020数控激光切割机更快、更宽、更厚的钣金切割专家1、产品简介更高性能的激光切割系统:WALC4020选择了世界最先进的激光器、切割头。
拥有最高质量的部件和最好的结构。
如西门子的控制系统和直线驱动系统,STAR的直线导轨。
更先进的结构型式:A.横梁WALC4020激光切割机采用横梁倒挂结构,此结构有如下优势:1.与横梁悬臂式相比,横梁的运行速度更高,运行更平稳,可达200米/分。
这是因为驱动力的作用点位于横梁的重心,不会产生附加力矩,驱动效率更高,运行更平稳。
2.与小龙门移动式相比,电气控制更简单,系统更可靠。
操作更方便。
因此,WALC4020更适用于高速,高功率切割。
B.交换工作台:采用垂直升降式交换工作台,此型式的交换方式与目前使用的斜升式相比有如下优点:A.提升能力更大,安装更方便。
B.与横梁倒挂结构配合,结构更合理。
C.在切割区内,工作台下的空间更大,以便布置排渣装置及抽风除尘装置。
C.驱动:WALC4020激光切割机的X、Y轴采用了西门子的控制系统和直线驱动系统,与传统电机+滚珠丝杠(齿条)相比,驱动力更大,加速度更高。
加速度可达3G,速度最高可达200米/分。
而且运行更平稳。
X,Y,Z轴的导轨采用STAR高品质直线导轨,精度更高,运行更平稳。
2、产品特性WALC4020融合了激光最新技术的应用一.控制WALC4020的控制器是SIEMENS 840D。
该控制器的界面已经进行了改进,以适合激光切割系统的应用。
二.穿透检测在打孔时,穿透检测使用传感器来确定光束是不是已经穿透了板材,这样可以得到最高质量的穿透效果,节省时间。
三.电容高度跟踪高度跟踪是通过电容系统完成。
当切割工件与切割头的距离改变,频率也会按比例发生改变,CNC控制器通过这一信息来调整Z浮到其最合适的位置。
四.指示激光指示激光可以用来辅助光路调整。
五.光束半径调整WALC4020采用自适应光学系统,可以自动维持光束聚焦点。
六.束腰补偿激光光束不是平行的,因此当切割头在工作台范围移动时,光束的直径是在改变的。
要维持光束的直径,系统会自动的调整束腰的位置来保持最优的光束。
七.自动聚焦焦点位置可以由专家数据库设置,通过切割头内的伺服电机进行调节。
八.专有光束质量控制光束质量是激光切割质量的关键,我们选择市场上最好的激光谐振腔,使用专有光束质量调整系统,包括自适应光学系统,以优化光束形状和定位。
九.安全防护系统采用西门子安全集成系统,集成在CNC系统核心部分,设备和其所有功能都围绕安全系统建立。
十.气路系统在WALC4020系统中,采用双流量控制系统,一个针对打孔,一个针对切割。
此控制器是在德国工业用于纯氧和纯氮标准校准的。
操作者按照喷嘴和喷嘴尺寸设置所需要的气压,此控制器可以计算出真实流量以达到设定值。
1、如果喷嘴不对,或喷嘴使得计算的气压产生错误,将产生报警,这样就可以减少简单错误发生。
2、流量传感器不再依赖于气源气压变化,也不受温度变化影响,使在切割时气压变化量非常小。
油灭弧切割厚板材时,在穿孔之前,将表面熔渣进行油灭弧处理,可以提高设备切割质量。
保护气可控在切割质量不好的材料和高质量厚板材时保护气可以辅助切割速度和质量。
打孔时可以关闭保护气体以获得好的打孔质量。
专家数据库WALC4020装备有切割参数专家数据库,提供各种材料的切割参数,并给予操作者对已知材料少量调整。
这包括气体选择、气压、功率和速度。
自动编程系统配备自动编程系统SHAPE2006可移动式操作台操作台设计为可移动式。
灯光警示系统WALC4020配有三色带喇叭报警灯,绿色表明机床安全运行,红色闪烁表示出光并且光闸打开,桔色闪烁表示出现错误,绿色闪烁表示有物体在区域1警告,喇叭表明有物体撞击或门闭合。
3、技术参数技术参数表Profile3015数控激光切割机全面满足激光切割的需要1、产品简介:第三代产品Profile Plus (30×15)数控激光切割机是FarleyLaserLab公司的第三代激光切割机产品,融合了最新的驱动、切割技术,更是以配置目前最先进的激光器、“独有”的高稳定性悬臂结构技术、极低的运行成本以及整机设备的先进性、高可靠性、高效率、多功能使用户获得极高的质量和利润回报。
如今FarleyLaserLab已占澳洲市场的70%,在世界已有近千台设备在良好运行并且大部分分布在北美、欧洲等地,同时亚洲的市场也正在兴起。
LaserLab公司是最早进入中国市场的激光切割机供应商。
2、基本特性:基本特性•全飞行光路。
•悬臂开放式结构:刚性、抗震性好,开式结构便于操作,形成友好界面。
•滚珠丝杠驱动,高精度,高动态性能及高稳定性。
•四轴结构:包括X、Y、Z轴和W轴(旋转轴),可用来加工成形的部件以及对管状工件的切割和焊接功能。
•自动交换工作台:增加30%—50%生产效率。
•移动式/手持式操作站:可以随意放置的操作台,同时配有一个带锁抽屉用来放置工具和透镜,手持式操作可让操作者在任何方位启动、运行设备。
•工作区照明:照明灯直接安装在悬臂处。
•安全保护设置:开放式光束安全防护系统,确保加工区及人身安全。
•专门设计高效的抽风除尘装置,以确保加工环境不受污染。
•选用世界先进的激光器,光束质量好,运行成本低,激光加工的质量和效率高。
•循环水冷却装置:确保机器安全运行,从而确保光的传输质量。
集成式障碍探测装置,避免损坏切割头计算机设计、分析与方针实现了动态的轮廓造型加工区全封闭式防护窗•特别设计外光路系统,光束高效传输、校光、维护保养便利,正压除尘装置确保镜片,喷嘴不受污染。
•(5"和7.5")电容式高度自动跟踪激光切割头,适合高低压切割,同时具有Lasedab独创的360度防碰撞全方位柔性自动复位功能。
•采用澳洲ANCA“激光切割专用”数控系统(CNC),或西门子840D数控系统,具有高度的可靠性和稳定性。
•使用西门子交流伺服驱动系统,性能可靠,响应快,免维护。
•最新中文操作系统:极大地方便操作。
•配有多种图形库(16组图形)及数据通讯接口。
•多任务:32位CNC功能允许用户进行多个任务的同时运行。
•整体障碍识别:系统自动设置重新复位,从而避免翻倒及不可预见的障碍损坏。
•自动定焦:焦点的位置根据加工材料的类型由编程设定。
首创在不用操作者干预的情况下切割不同厚度的不同材料。
•加工程序前视功能:200个预测性运算模块,保证提前进行所有计算和条件筛选,从而不会影响切割速度及拐角时的平滑行。
•5个预测性速度模块:在遇到一些突发性路径变化时进行必要的减速。
•任何轴都配有手动操作(微调或手轮)•独创的NC程序在线修改功能。
•飞行打孔功能:通过此编程方式对薄板进行高速切割;•DNC直接数字控制系统:可以对系统进行远程调控•无需退回原点的任意倒车和进车功能,以及板材边缘自动检测。
•漏切折回模式:允许操作员在发现漏切时及时返回。
•独创的CNC软件自动控制穿孔时的激光频率和穿透自动检测功能。
•图形界面和图形模拟功能:能够同步显示图形模拟位置和相应的切割程序行位置,大大提高了程序查错的直观性。
•在线帮助:操作者可以随时获得有关图表及描述性帮助。
•CAD/CAM软件包:能将从CAD系统获得的几何信息转换成NC码。
•专家切割系统:内置数据库,切割时可以自动或手动调用这些参数。
•优化排样软件:可实现自动排样套裁功能和共边切割。
•警示信息:附带图表或文本式辅助信息。
•错误日志:记录所有错误信息,技术维护人员可以通过调制解调器进行访问。
•调制解调器诊断:FarleyLaserlab在世界上最先使用远程诊断及服务,通过调制解调器接口,提供双向交互式窗口,可以实现全球24小时在线帮助。
•维修保养教导系统:FarleyLaserlab独创了图文并茂的CNC控制器,现场一步一步指导维修保养所需要做的项目和保养方法,确保了维修保养的正确性和简易性。
不锈钢(切割时辅以高压N2) 5/8"(16mm)碳钢其它特点•无接触式高度检测:可以切割金属材料,而不使材料表面划伤。
•高压切割系统:切割不锈钢及其它材料。
•切割自动重启:当切割过程受到干扰而中断时可自动重启;当有漏切时也能自动补切。
3、技术参数Profile Plus技术参数加工范围:1500mm ×3000mm快进速度:50m/min定位精度:0.05mm重复定位精度:0.02mm最小分辨率:0.001mm激光器功率:700W - 4000W4、悬臂设计装卸系统悬臂设计& 装卸系统悬臂设计的优势悬臂的设计跟传统的台架系统相比,使用更灵活,给操作者带来了更多的方便,主要体现在以下几个方面:•更容易到达机器的前端•快速安装•占地面积小•更利于装载超大型的板材•当机器在操作的时候,更容易卸载板材或收检零件•更低的运行成本供选择的装载/卸载系统Profile Plus 激光切割机提供了两种工作台可供选择,一种是自动的高速交换台,可以在机器的尾部进行装载和卸载,另一种是手动的斜道工作台。
这两种工作台都很容易进行清理,并且都带有内置的抽烟除尘管道。
LWY200\300\400激光焊接机型号:LWY200 LWY300 LWY400主要特点•激光焊接速度快,效率高•焊接深度大,变形小•大深宽比,通常为5: 1,最大10:1•可焊接难熔材料•可进行微小型零件的精密焊接•独有的激光器核心技术带来无与伦比性能•焊斑能量分布均匀,具有焊接特性所需要的最佳光斑•氙灯寿命是国内同类产品的2-3倍•运行成本是国内同类产品的30%,光电转换效率高,达到或超过国外同类产品•免拆洗,维护周期是国内同类产品的3-4倍适用材料范围及应用领域适用于焊接金、银、白金、不锈钢、钛等金属及其合金材料,已经广泛应用于航空、航天兵器、舰船、石化、家电日用品、医疗、仪表、电子、汽车等行业与传统焊接比较技术参数LWY60激光焊接机型号:LWY60激光点焊机华工激光点焊是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,通过传导向材料内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池。
主要特点•焊斑能量分布均匀,具有焊接特性所需要的最佳光斑•焊接速度快,焊接过程热影响区小,焊点无污染,高效环保•焊点牢固美观,操作方便,无须中间钎料•焊斑可大小随意调整;焊点精细、平整、美观,无需过多的焊后处理,可精确定位适用材料范围及应用领域广泛应用于航空、航天、体育用品、珠宝首饰、医疗、仪表、电子、机械模具加工、汽车等行业,特别适用于金银首饰的补孔,点焊砂眼、修补缝纹及镶嵌部件爪脚部位等焊接。
可适用于金、银、铂金、不锈钢、钛等多种金属及其合金材料,也可以用于假牙补砂眼急微小精密如电池镍带、集成电路引线、钟表游丝、显象管、电子枪组装等领域的焊接。