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文档简介

激光器的应用及分类第一页,共二十五页,编辑于2023年,星期日按工作物质的性质分类气体激光器CO2

、He-Ne液体激光器液体染料固体激光器Nd:YAG、Nd:YVO4、Yb:YLP按工作方式区分可分为连续型和脉冲型等第二页,共二十五页,编辑于2023年,星期日激光打标机常用激光器YAG灯泵浦固体激光器氪灯Nd:YAG侧面泵浦固体激光器

LDNd:YAG端面泵浦固体激光器

LD

Nd:YAGNd:YVO4光纤激光器

LDYb:YLPCO2激光器第三页,共二十五页,编辑于2023年,星期日全反镜Q头小孔半反镜反射腔+-YAG灯泵浦固体激光器第四页,共二十五页,编辑于2023年,星期日全反镜Q头泵浦头小孔半反镜侧面泵浦激光器第五页,共二十五页,编辑于2023年,星期日端面泵浦激光器全反镜Q头激光二极管(LD)准直聚焦系统半反镜激光晶体光纤第六页,共二十五页,编辑于2023年,星期日侧面泵浦和端面泵浦的区别泵浦光泵浦光激光主要是泵浦方向的差别第七页,共二十五页,编辑于2023年,星期日全反镜激光二极管(LD)耦合系统半反镜Yb:YLP光纤光纤激光器第八页,共二十五页,编辑于2023年,星期日

CO2激光器是远红外光频段波长为10.6μm的气体激光器,采用CO2气体充入放电管作为产生激光的介质,当在电极上加高电压,放电管中产生辉光放电(稀薄气体中的自激导电现象),就可使气体分子释放出激光,将激光能量放大后就形成对材料加工的激光束。第九页,共二十五页,编辑于2023年,星期日

CO2激光器第十页,共二十五页,编辑于2023年,星期日激光器灯泵浦侧面泵浦端面泵浦泵浦源氪灯泵浦头LD工作物质Nd:YAGNd:YAGNd:YVO4光学共振腔全反镜半反镜其他元件Q开关小孔光阑第十一页,共二十五页,编辑于2023年,星期日第十二页,共二十五页,编辑于2023年,星期日Nd:YAGNd:YVO4第十三页,共二十五页,编辑于2023年,星期日泵浦源内部泵浦头加长分离镀金腔第十四页,共二十五页,编辑于2023年,星期日第十五页,共二十五页,编辑于2023年,星期日全、半反镜片作用:

1.提供正反馈

2.选模全反镜反射率一般大于99.5%半反镜反射率40%~98%第十六页,共二十五页,编辑于2023年,星期日Q开关Q=振荡腔内存储的能量振荡腔内损耗的能量第十七页,共二十五页,编辑于2023年,星期日声光Q开关工作原理声光Q开关是利用声光相互作用以控制光腔损耗的Q开关技术。声光调Q是通过电声转换形成超声波使调制介质折射率发生周期性变化,对入射光起衍射作用,使之发生衍射损耗,Q值下降,激光振荡不能形成。在光泵激励下其上能级反转粒子数不断积累并达到饱和值,之后突然撤除超声场,衍射效应立即消失,腔内Q值猛增,激光振荡迅速恢复,其能量以巨脉冲形式输出。我们可以把Q驱比喻为拦河坝的大闸,Q驱有高频信号提供给Q头的时候,相当于闸门放下,无水流通过,存储水量,水位上升(即锁光)。当Q驱撤消高频信号的时候,即闸门打开,存储的大量能量释放。存储的能量在短时间内释放,产生的能量级是调Q前的千倍甚至万倍以上。重复锁光、释放这个过程,使我们能得到激光器连续输出的巨能量脉冲。而重复这个过程的周期足够短,使我们直观得到调Q后的激光是不间断的第十八页,共二十五页,编辑于2023年,星期日

QS27-4S-B-XXnQS:Q-Switch缩写27:声光驱动射频频率MHz4:通光孔径1.623456.58mmS:超声波模式C偏振S非偏振D正交B:水接头形式SBRXXn:厂家特殊定义的符合AT1公制螺纹未指名英制螺纹第十九页,共二十五页,编辑于2023年,星期日小孔光阑为了得到模式较好的低阶模光斑,有效提高激光稳定性,可以在腔内光路上增加一个小孔光阑,起限模作用,扼制高阶模振荡,从而得到模式较好的低阶模光斑,使激光能量更集中,有利于打标,但增加了小孔光阑却会降低激光器的输出功率。第二十页,共二十五页,编辑于2023年,星期日扩束镜第二十一页,共二十五页,编辑于2023年,星期日●是能改变激光光束直径大小和发散角的镜头组件。从激光器射出的激光往往具有一定的发散角,对于激光加工来说,只有通过扩束镜的调节使激光光束变为准直(平行)光束,才能利用聚焦镜获得细小的高功率密度光斑;另一个作用是把经过它的激光光斑扩大,也同样利于聚焦到更小的激光光斑。第二十二页,共二十五页,编辑于2023年,星期日F-θ聚焦镜第二十三页,共二十五页,编辑于2023年,星期日焦距(mm)最大打标范围(mm)10050*50160100*100210130*130254160*160420300*300■

F-θ聚焦镜是一种可以保证激光焦点始终在工作台平面上的一种聚焦镜

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