光纖激光機具有優(yōu)異的光束質(zhì)量和高轉換效率,有可能在未來市場中發(fā)揮主導作用。高轉換意味著用更少的電能做更多的事情,優(yōu)秀的光束質(zhì)量意味著光纖激光雕刻機可以做更深更精細的標記。但是,僅僅這兩點并不能完全滿足現(xiàn)在行業(yè)的需求?,F(xiàn)在業(yè)界追求更高的速度來產(chǎn)生最大的效率,這就要求激光器具有更大的調(diào)頻性能,以滿足高速的要求。但高頻會導致單點能量下降,使光纖激光雕刻機無法高速切割。如果僅僅通過增加功率來增加能量,成本就會上升。有沒有另一種技術可以在不降低能量的情況下高速使用?也就是壓縮脈沖寬度?,F(xiàn)在市面上有不同脈寬的激光器,都是M系列光纖激光器??梢源蛴『芏嗖牧希岣咚俣?。這種光纖激光打標機會將成為未來激光打標市場的主流。
初刻激光推出專用激光打標機,對IPHONE5、IPHONE5s、newipad的金屬外殼進行黑化增白。您可以在IPHONE產(chǎn)品和IPHONE的金屬后蓋上激光打印黑色或白色字符。
這款激光打標機采用最新技術MOPA平臺,比傳統(tǒng)的Q開關平臺更加多樣靈活,脈沖寬度范圍更寬,保證更高的峰值功率。
特點:
1.有效打標頻率高達100千赫茲,打標速度快
最大打標速度提高,平均打標速度比同類產(chǎn)品高一倍以上,部分材料最高可達五倍。
2.現(xiàn)貨質(zhì)量M21.2,打標更精細,打標效果好
優(yōu)異的斑點質(zhì)量和高峰值功率可以在相同的材料下產(chǎn)生最佳的標記效果。
3.維護成本較低
模塊內(nèi)部組件可以獨立修復,大大降低了維護成本。
4.頻段選擇可以設置,保證高頻率、高峰值功率,適用范圍廣
進口激光器用于調(diào)節(jié)不同的脈沖寬度,并根據(jù)不同的標記材料和標記效果間接調(diào)節(jié)不同的峰值功率。
5.無拖尾,無漏光
6.內(nèi)置雙光學隔離
7.熱損傷小,無飛濺
如今,高爾夫產(chǎn)品的客戶對產(chǎn)品質(zhì)量和防偽功能的要求越來越高,尤其是出口產(chǎn)品。在高爾夫球桿頭或高爾夫球桿上使用激光標記已經(jīng)成為一種趨勢。
初刻激光專注于R&D及激光設備制造,公司研發(fā)的高爾夫激光專用打標機贏得了客戶的一致好評。
在相同激光功率條件下,激光束質(zhì)量池越好,光束能量越集中在目標處,激光功率密度越大。對目標的作用越明顯;光束質(zhì)量越差,能量越發(fā)散,激光功率密度越小,對目標的影響越差。因此,光束質(zhì)量是決定激光加工綜合性能的重要指標。對激光束質(zhì)量的評價可以用遠場發(fā)散角、聚焦特征參數(shù)k(也稱雙參數(shù)法)、衍射極限因子mine (m)或光束傳輸和泵浦因子k來表示,光束的遠場發(fā)散角決定了激光束在沒有明顯發(fā)散的情況下可以傳播多遠。然而,由于光束的發(fā)散角可以通過光學變換來改變,因此不能用于綜合評估激光束的質(zhì)量。Ie激光束的焦點特征參數(shù)值定義為廊角前后光束層直徑S的遠場發(fā)散角。如如圖盆地所示,Wo為激光束搜索半徑,0為。
會徽光束聚焦前的遠場發(fā)射角稱為聚焦光束的光束半徑,b’是聚焦后激光束的遠場發(fā)散角,因此KI值可以表示為Kf值來評價會徽光束It的質(zhì)量,從而避免了僅用光束發(fā)散角作為光束質(zhì)量標準的片面性。丁值越小,光束的傳輸距離越長,焦點越小,焦點的功率密度越高。因為最佳平面光束質(zhì)量的嚴格理論是基于量子電動力學的,它在原理上可以描述光纖激光打標機的所有特性,但由于其復雜性。當我們討論光纖激光打標機的一些現(xiàn)象時,并不一定要用到它,而是用不同近似程度的理論來描述不同層次的問題。這里簡單介紹一下光纖激光打標機的四種不同理論的出發(fā)點和適用范圍。1.經(jīng)典理論該理論對原子系統(tǒng)和光頻電磁場都進行了經(jīng)典處理,即用經(jīng)典電動力學的麥克斯韋方程組來描述電磁場,把原子中運動的電子看作服從經(jīng)典力學的振子。這個理論成功地解釋了物質(zhì)對光的吸收和散射,解釋了原子的自發(fā)輻射和譜線寬度。討論的譜線增寬和線性函數(shù),討論的頻率牽拉現(xiàn)象都將參考經(jīng)典理論的結論。二、半經(jīng)典理論這個理論還是用經(jīng)典的麥克斯韋方程組來描述光頻電磁場,而是用量子力學理論來描述物質(zhì)的原子。用這種方法建立光纖激光打標機理論的工作是由W.E.Lanb于1946年開始的,也稱為光纖激光打標機的Lamb理論。該理論可以揭示光纖激光打標機中的大多數(shù)物理現(xiàn)象,如強度特性、增益飽和效應、模式競爭效應、頻率牽引現(xiàn)象和頻率排斥效應。但它也掩蓋了與場的量子化特性有關的物理現(xiàn)象,如自發(fā)輻射的產(chǎn)生,由此引起的激光振蕩的線寬極限,以及振蕩過程中的量子漲落效應(噪聲和相干性)。因為這個理論的數(shù)學處理相當復雜。