首页 > 关于我们 > 公司新闻 > 正文

闪电系列,无惧高反

来源: 发布时间:2022-09-13 浏览量:

8月25日,我们发布了闪电12kW光纤激光器(点这里回顾),小编在直播互动区发现这样一条留言: 

高反材料加工对激光器的稳定性有更高要求,在业界一直是个令人头疼的问题,也难怪各位格外关注,本期我们就来聊聊闪电系列光纤激光器抗高反的秘诀。


何为高反?

激光辐射到金属材料表面时,会发生吸收、反射及散射等光学现象,其中反射和散射会损失部分能量,而被吸收的光子通过与金属晶格的相互作用而转化成热能,对金属材料进行加工。
 不同材料激光吸收率
从上图可以看出,激光吸收率与材料类型、激光波长有直接关系。对于光纤激光器(输出波长1.08μm),铜、铝等材料的激光吸收率明显低于铁和钢,属于高反材料。

回返光对激光加工的危害有哪些?

加工过程中,部分回返激光通过激光头重新进入光缆输出器,甚至回返光耦合进入传能光纤,沿光纤反向传输至激光器内部,导致光学部件高温失效,从而导致出光不稳定或破坏性自动关机,无形中缩短激光器的寿命。闪电系列光纤激光器采用多重抗高反光结构设计,有效消除回返光危害。

闪电系列的抗高反能力来自什么?

1.光缆输出器自带抗高反光设计
凯普林QBH/QF光缆输出器,采用回返光拦截和剥除设计,将回返光转换为可吸收的光和热,通过外部冷却、回返光监控和温度监控保障光缆输出器稳定工作,形成对激光器进行自我保护的第一道屏障。 
2.内光路分段剥除设计
闪电系列采用双向泵浦结构,将多个泵浦产生的光通过正向合束器、反向合束器进入谐振腔,通过增益放大后耦合到一根光纤中,然后进入输出头。回返光一旦进入内部,通过谐振腔后会被不断放大,增加激光器损坏的风险。闪电系列产品采用内光路分段剥除设计,回返光进入谐振腔前,设有两级回返光探测与剥除装置,逐级剥除回返光保障内部光学器件的安全可靠。
3.智能监控高反预警
上位机软件及蓝牙APP集中控制功能可实时监控激光器的运行状态、工作参数及报警信息,内置自诊断功能模块,可以快速准确地把握设备的运行状态,实现回返光快速识别预警。

高反材料切割展示

以上,便是闪电系列加工高反材料能力卓越的真正原因。不过小编还是要友情提醒——闪电虽好,也不要极限切割高反材料哟。


 
凯普林光电成立于2003年,是面向全球的激光解决方案服务商。公司以“让梦想驭光而行”为使命,以“创变非凡”为价值观,致力于创造更好的激光产品,为全球客户提供半导体激光器、光纤激光器、超快激光器产品及解决方案。
凯普林官网:www.bwt-bj.com


 更多精彩内容,欢迎点击观看

分享:

相关新闻

  • 凯普林重磅推出闪电6000W光纤激光器 | 更小更轻更智能

    09/06 2022

    介绍一下,我是闪电系列BFL-CW6000光纤激光器。对,今天是我的专场。

  • 火炬手陈晓华:传承奥运精神,永葆奋进姿态

    03/02 2022

    2月2日,北京2022年冬奥会火炬接力启动仪式在奥林匹克森林公园隆重举行。中共中央政治局常委、国务院副总理、第24届冬奥会工作领导小组组长韩正点燃北京2022年冬奥会火炬,并宣布火炬接力开始。当天下午16时许,凯普林光电董事长陈晓华作为第261棒火炬手,完成神圣的火炬传递。火炬接力完成之后,陈晓华依然难掩激动心情,他表示,“生逢盛世,有幸作为1200名全国各行各业‘不平凡的普通人’之一,成为一名光荣的奥运火炬手,见证

  • 手持激光焊:打破局限,市场迭代

    15/11 2021

    手持激光焊设备是近年来激光应用市场快速崛起的增长点之一。自2018年下半年开始,手持激光焊设备便开始在各大行业展会频频亮相,并凭借效率高、易操作、环保、耗材少、可延展性高等诸多优点得到市场认可。激光手持式焊接设备颠覆了以前激光焊接机的工作模式,用手持式焊枪替代以前固定光路,广泛应用于厨房,家用电器,广告,模具,不锈钢门窗,工艺品,家居用品,家具,汽车配件等众多行业。突破场景局限手持式焊头配备光纤发生

  • 小凯识光 | 焊接激光器引脚操作

    08/11 2021

    Hello,我是小凯。上期《小凯识光》中,我们一起操作了泵源的安装与固定(点这里回顾),如果说这一步是为了打牢基础,接下来的焊接激光器引脚操作则是连通电源的关键步骤。同样的,我们将两种操作方式拍成了视频:接下来,小凯将两种方式图文分解,方便各位实操练习——无论采取哪种方式,首先都得穿戴防静电手套。再次敲黑板:手环完全接触手腕皮肤才能起到防护效果,不然人体静电有可能击穿激光器的芯片。方法一:插针套筒连接

  • 蓝光激光器:创造更多可能

    08/11 2021

    蓝光激光器是指波长位于400 nm-500 nm区间且光源呈蓝色的激光器。蓝光激光具有波长短、衍射效应小、能量高等特性,在材料加工、光信息存储、显示技术、通信技术、激光医疗等都有广阔的应用前景。为更直观地呈现蓝光激光器的工艺效果,小凯特意请同事现场操作拍摄了视频:蓝光激光器的优势波长越短意味着更高的光子能量,利于提升材料对激光的吸收率。如下图所示,相较于工业加工常用的光纤激光器,金属材料在450nm处的吸收率提升