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光纤激光打标机的工作原理

浏览: 发布日期:2019-05-18来源:光纤激光打标机 作者:光纤激光打标机厂
  光纤激光打标机的作业原理
  光纤激光打标机是由用掺镱双包层光纤作为激光介质,使得高功率光纤激光器能得到接近衍射极限的光束输出,选用光纤激光器为基膜输出,聚集光斑直径10微米再经过计算机操控高速扫描振镜偏转改变激光光束光路完成主动打标。激光打标是不用力的、非触摸式的,对产品的质量影响几乎没有,打标出来后,字体的质感更强,
  光纤激光打标机的优点:
  1.没有耗材,使用后加工成本低
  2.保养的次数少,可削减保养的费用
  3.打标的速度快,对产品的损坏几乎没有
  4.打标的规模广,可用于一般金属及合金、稀有金属及合金、金属氧化物、特别表面处理的、水晶,塑料等等
  5.关于平整面和营高低不平面都可打标
  6.打标更精细,关于小型打标产品,再细小的数字及LOGO都可清淅可见
  7.每秒可打几万下乃至更多,打标速度方便快捷,可用于规模化出产
  8.可用于出产流水线,因激光由电脑操控有可预测的规模,速度精而准
  9.可在电脑上随意排版,不用制造模板,可削减加工成本
  10.光纤激光打标机机体小巧快捷,立体空间占用面积小
  11.光纤激光打标机的使用寿命长,还不易损坏
光纤激光打标机的工作原理
  光纤激光打标机有10W/20W/30W三种普遍用的功率,功率越大,雕琢的速度越快,雕琢的质量越好,当然,选光纤激光打标机也不能只从功率的视点来看,也要从详细打标的材料来看,根据你想在的作用,选择质量最好,成本最低的光纤激光打标机
  温度是表示物体冷热程度的物理量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度。众所周知,咱们周围的全部分子和原子都在进行着永不停息的无规则的热运动。而咱们制冷的本质便是降低这些分子或原子的总体上的热运动的剧烈程度。激光焊接机
  首先,量子力学提出,原子只能吸收特定频率的光子,然后改变其动量。多普勒效应指出,波在波源移向观察者时频率变高,而在波源远离观察者时频率变低。当观察者移动时也能得到相同的结论。相同,关于原子也是如此,当原子的运动方向与光子运动相反时,则此光子的频率将增大,而当原子运动方向于此光子运动方向相同时,则此光子频率将减小。然后的话,另一个物理学原理便是光尽管没有静质量,但其具有动量。那么归纳以上几个个物理学特性,咱们就能构建出激光冷却的简单模型。
  激光器的频率在一定规模内是可调的,而把激光器的频率调至略低于某原子的可以吸收的频率时,就会有意想不到的成果。当用这样一束光照射某一特定的原子时,就会发作这样的状况。假如原子是向着激光束运动时,由于光的多普勒效应,则光子的频率添加,而本来激光光子的频率刚好是略小于原子的可吸收的频率,则此时由于多普勒效应则刚好被原子吸收。而这一吸收表现为动量改变。由于光子的运动方向与原子的运动方向相反,则在光子与原子磕碰之后,原子跃迁到激起态,而且动量减小,故动能也随之减小。而关于其他运动方向的原子,则其对应的光子的频率不会添加,所以不能吸收激光束中的光子,所以也不会有动量添加这一现象的发作,相关于动能来讲也是相同。当咱们用多束激光从不同视点来照射原子,则在不同运动方向上的原子的动量都会减小,然后动能减小。而由于在激光只减小原子的动量,所以在此进程持续一段时间后,大多数的原子的动量就会到达一个很低的水准,然后到达制冷的目的。
  但此技术所应用的规模大多是用于原子冷却,而关于分子,这种办法很难将其冷却到超低温。但超冷分子比超冷原子的含义更大,由于其属性更为复杂。目前,冷却分子的办法是将超冷碱原子结合在一起,产生双碱分子。不久之前,耶鲁大学就曾经将氟化锶(SrF)冷却到几百微开。
  2.另一种激光制冷也称反斯托克斯荧光制冷(AntistokesFluorescentCooling),是正在开展的新概念的制冷办法其基本原理是反斯托克斯效应,使用散射与入射光子的能量差完成制冷。反斯托克斯效应是一种特别的散射效应,其散射荧光光子波长比入射光子波长短因而,散射荧光光子能量高于入射光子能量,其进程可简单理解为:用低能量激光光子激起发光介质,发光介质散射出高能量的光子,将发光介质中的原有能量带出介质而制冷。与传统制冷方法相比,激光起到了提供制冷动力的作用,而散射出的反斯托克斯荧光则是热量载体。
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