Optisk fiberlaserskärare har ett brett spektrum av applikationer och kan produceras snabbt och effektivt med laser. Hur skär laserskäraren med optisk fiber med laser? Hur genererar lasern och vad är dess princip?
Den optiska fiberlaserskäraren är indelad i intern och extern optik.
I. Intern optik
1. Skärprincip
Laser är en lasergenerator som släpper ut en laserstråle med ultrahög densitet. Den bestrålar metallplattan genom strålpunkten, smälter eller förångar skärmaterialet omedelbart vid hög temperatur, blåser sedan av den smälta smältan och återstoden med högtrycksgas, och inser därmed slitsskärningen och inser sedan skärningen genom tre axlar koppling av X, Y och Z.
2. Generering av laser
Laser omvandlas från elektrisk energi till ljusenergi, eftersom omvandlingen mellan energi och energi inte kan vara 100%, så en del av elektrisk energi omvandlas till ljusenergi medan den andra delen är värmeenergi.
För närvarande är fiberlaserens elektro -optiska omvandlingshastighet 25% - 35%. Ju bättre prestanda, desto högre laser-elektrooptisk omvandlingsförhållande. Naturligtvis, ju större det elektro-optiska omvandlingsförhållandet är, desto mindre är energiförbrukningen. Ju lägre elektro-optisk omvandlingsförhållande desto större energiförbrukning.
3. Värmeproduktion
Laser omvandlas från elektrisk energi till ljusenergi, eftersom omvandlingen mellan energi
och energi kan inte vara 100%, så medan en del av elektrisk energi omvandlas till ljusenergi, blir den andra delen värmeenergi. (När det finns energi finns det värme.) När denna del av termisk energi genereras kommer den att stanna inne i lasern och skada komponenterna inuti lasern.
Därför behövs vatten för att ta bort denna del av värmen, så en kylare behövs.
II. Extern optik
1. Ljusöverföring
När den optiska fiberlasergeneratorn genererar ljus som överförs till vårt laserhuvud genom den optiska fibern, förlorar den optiska fibern lite energi när den ansluter sig till laserhuvudet. Eftersom ljusets spridning är diffus, kallas denna typ av ljus också för astigmatism. Eftersom ljus och ljus är ömsesidigt uteslutande kan de närma sig varandra oändligt, men aldrig korsas. Deras form är' s som en midja.
När de släpps av fiberoptikhuvudet visar de en vågig form.
2. Bearbetning av vågformsljus
Eftersom vågformsljus inte bidrar till att samla och koncentrera energi, krävs kollimeringsspeglar för att bearbeta vågformsljus nära parallellt ljus, och naturligtvis inte absolut parallellt ljus.
3. Fokuseringsspegelns roll
Syftet med en fokuseringsspegel är att samla och aggregera ljus som har bearbetats nästan parallellt med varandra för att bilda supertäta fläckar.
4. Rollen för att skydda speglar
När laserskäraren med optisk fiber används, produceras lite metalldamm och skräp, och några av dem kommer in i laserskärarens skärhuvud, så skyddsglaset måste isoleras och skyddas. (Skyddslinser kan förbrukas, med i genomsnitt 1 del skadad varje månad, även om förlusten varierar beroende på utrustningens styrka och scenen)
5. Laserkopparmunstycke
Efter att lasern passerat genom skyddsglaset släpps den genom laserkopparmunstycket. (Precis som skyddslinsen är laserkopparmunstycket en förbrukningsartikel, med i genomsnitt två skador per månad, men även linsen varierar mängden förlust beroende på styrkan på den utrustning som används och scenen.)
