Ikvienam nav sveša lāzera apstrāde, mēs bieži dzirdam milisekundes, nanosekundes, femtosekundes lāzerus, bet vai jūs zināt vairāk informācijas par šiem lāzeriem:
Ļaujiet' vispirms saprast atšķirīgo laika ilgumu:
1 MS (ms)=0,001 sekunde=10–3 sekundes
1 μs (mikrosekunde)=0,000001=10–6 sekundes
1 NS (nanosekunde)=0,0000000001 sekunde=10–9 sekundes
1 PS (pikosekunde)=0,0000000000001 sekunde=10–12 sekundes
1FS (femtosekunde)=0,00000000000000001 sekunde=10–15 sekundes
Pēc laika vienības noteikšanas mēs zinām, ka femtosekundes lāzers ir ārkārtīgi īsa impulsa lāzera apstrāde. Pēdējo desmit gadu laikā īpaši īsu impulsu lāzera apstrādes tehnoloģija ir sasniegusi lidojošu un strauju attīstību.
Īpaši īsa impulsa lāzera nozīme
Cilvēki ir mēģinājuši izmantot lāzerus mikroapstrādes veikšanai. Tomēr, tā kā lāzera garais impulsa platums un zemā intensitāte izraisītu materiāla kušanu un turpinātu iztvaikot. Lai gan lāzera staru var fokusēt nelielā vietā, termiskā ietekme uz materiālu joprojām ir liela, ierobežojot apstrādes precizitāti. Tikai termiskās ietekmes samazināšana var uzlabot apstrādes kvalitāti.
Nākamajā daļā mēs norādīsim dažādus dažādu lāzeru pielietojumus.
MRJ-lāzeram ir dažādi lāzera tipi dažādām prasībām attiecībā uz lāzera marķēšanu, metināšanu un tīrīšanu. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzuSazinies ar mums
Kad lāzers atrodas pikosekundes impulsa laikā, apstrādes efekts būtiski mainīsies.Tā kā impulsa enerģija strauji pieaug, lielais jaudas blīvums ir pietiekams, lai atdalītu ārējos elektronus. Tā kā lāzera un materiāla mijiedarbības laiks ir ļoti īss, joni ir nokļuvuši no materiāla virsmas, pirms nodod enerģiju apkārtējam materiālam, un apkārtējais materiāls netiks termiski ietekmēts, tāpēc to sauc arī par"aukstā apstrāde". . Pateicoties aukstās apstrādes priekšrocībām, īsu un īpaši īsu impulsu lāzeri tika izmantoti rūpnieciskajā ražošanā.
Ilgs impulss VS īpaši īss impulss
Īpaši īsa impulsa apstrādes enerģija tiek ārkārtīgi ātri nonākusi nelielā efekta zonā, tūlītēja augsta enerģijas blīvuma nogulsnēšanās maina elektronu absorbciju un kustību, izvairoties no lāzera lineārās absorbcijas, enerģijas pārneses un difūzijas ietekmes, fundamentāli mainīts lāzera un vielu mijiedarbības mehānisms.









