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多光束動態激光整形系統
激光光束指向穩定系統
可變曲率半徑反射鏡/變焦反射鏡
焦點光束勻化鏡(勻光片)
直接激光干涉圖形加工器
超高功率激光功率計(>1KW)
高速激光束轉向系統FASTLIGHT
近場光束分析儀 - NFBP系列
bH公司面向激光加工市場推出經濟型的具有光斑勻化功能的方形/八邊形光纖。通過這種非圓光纖方形光纖,能獲得能量均勻分布的平頂光斑。方形光纖是精密激光焊接、切割、表面處理以及等應用領域的理想選擇。同時方形光纖低焦比退化和優秀的擾模效應也是天文應用領域中圖像傳輸的最佳媒介。關鍵字:光纖,勻化,方形光纖,八邊形光纖,勻化光纖德國CeramOptec GmbH公司專注于光纖生產20多年,是一家同時具備光棒、裸纖、光纖跳線、定制型光纖束生產能力的企業。目前中國大陸地區由上海昊量光電設備有限公司獨家提供銷售和技術服務。近期根據市場上精密激光加工領域企業的需求,Ceramoptec GmbH將原先用于天文領域 ...
測到,只有在激光加工過程中才能被探測出來,這樣就產生了額外費用,增加了廢棄和返工的可能。監控最初的激光束的缺點是只檢測了激光器,而不是實際的光學系統,它不能告訴您下一步怎么處理半成品。通過設計合理的狹縫掃描光束分析儀,比如德國Cinogy公司光束質量分析儀,就可以測量光束在真實情況下的工作狀態。它可以精確地測量在工作臺上的光束直徑、形狀以及功率分布。提供光束直徑的數值、橢圓率,以及光斑質心的位置。對激光器、聚焦系統和發散系統所出現的問題都可以提前預警。 ...
好,這是因為激光加工是非接觸式的,并且更靈活。此外,加工過程所受的限制更少,不需要進行昂貴的廢棄物處理,工具的成本也更合理。與放電加工相比,激光打孔能夠得到更高的長度直徑比,此外,它能夠對各種材料進行打孔,包括陶瓷,硅,鉆石和聚合物。圖1 用于打孔的光學裝置由于使用了靈活的激光光束來掃描,甚至非圓形且具有復雜外形的小孔都可以得到。在制造尺寸很小的孔的方面,已經有一系列非接觸、無摩擦的技術,它們使用 了緊密聚焦的光束,這些技術已經在微電子制造工藝和發動機零件的制造中建立了一定地位。如果小孔必須是圓錐形,將遇到特別的困難,因為在打孔方向上直徑不 斷在增加。這種幾何形狀在一些零件中是需要的,比如 ...
研究的深入,激光加工已經成為加工領域中的一種常用技術。近年來,皮秒激光器在各種材料的微加工中獲得越來越多的應用。微加工通常針對的是微米級別的加工需求,如金屬表面處理,同時還要避免對周邊材料造成熱損傷。微加工的目的就是獲得精細、干凈的切口,而且熱影響區(HAZ)最小。皮秒脈沖激光器的脈沖寬度之短、足以避免能量發生熱擴散并達到這些消融臨界過程所需要的峰值能量密度,因此在該加工應用領域具有眾多優勢。SPARK LASERS 紅外皮秒激光器基于其超短脈沖、高功率、高脈沖能量等優勢,在材料微加工領域有著廣泛的應用。1.議題可行性實驗的主要目的是使用皮秒激光器通過絕緣膜(陶瓷)清晰劃線,顯示不銹鋼的一些規 ...
布等摘要:在激光加工領域,如果可以直接知道焦點位置的激光光束的光斑尺寸、能量分布等參數,對我們提高加工設備的生產以及材料加工的效率具有直接性的質的提升。以激光切割為例,眾所周知,影響切割質量主要來自九個因素:切割表面粗糙度、切割邊緣垂直度、切割寬度、紋路、毛刺、材料沉積、凹陷和腐蝕、熱影響區域以及變形。而這些因素直接是由切割位置(焦點位置)的光斑尺寸和光束的能量分布決定的,如果不能直接定量性的知道焦點位置的光斑尺寸和能量分布,往往很難準確的找到真正的問題原因,對設備的生產效率以及售后安裝和技術支持帶來非常大的阻礙。一、主流方法概述目前,在激光加工領域,主要有三種檢測和測量焦點位置光束的方法:1 ...
微納加工 激光加工介紹: 空間光調制器(SLM)可以將信息加載到二維光學數據場中,是一種對光束進行調整的器件。通過控制加載到SLM上的灰度圖,SLM可以調控空間光場的相位、振幅、偏振等,或者實現光的非相干性到相干性的轉變。將SLM同超快激光微納加工技術結合起來,發揮二者的優勢,可大大提高激光微納加工的效率和靈活性。如:利用SLM生產多焦點的陣列(e.g. 30x30), 從1個點變成900個點,加工效率提高900倍。同時通過控制各個點的位置,可以實現不同線寬不同焦深的控制。SLM還可以通過加載計算全息圖,可實現圖案結構的一次性曝光加工。圖1 利用SLM生成多焦點陣列及并行加工圖案圖2 市 ...
等各個方面。激光加工作為傳統材料加工方式的一種補充方式,在材料加工領域逐步發展成熟起來,那么我們先來了解一下激光加工的原理以及激光加工與傳統加工方式有哪些不同。激光與物質的相互作用是激光加工的物理基礎。因為激光必須被材料吸收并轉化,才能用不同波長不同功率密度或者不同能量密度的激光進行不同的加工。激光與物質的相互作用涉及到激光物理,原子與分子物理,等離子體物理,固體與半導體物理,材料科學等廣泛的學科領域,當激光作用到材料上時,電磁能先轉化為電子激發能,然后再轉化為熱能,化學能和機械能。因此加工過程中,材料的被加工區域將發生各種變化,這些變化主要體現在材料的升溫,融化,汽化,產生等離子體云等。在對 ...
近日,據捷克HiLASE中心1報道,Perla激光系統2在多光束微加工領域中的應用有了新的進展。在HiLASE中心的研究小組致力于發展高質量多光束激光微孔加工技術。這次關于 應用在不變鋼(FeNi36)的 新型高性價比 多光束加工方法,發布在《Advanced Pulse Laser Machining Technology》特刊上。搭配Meopta-optika, s.r.o.公司研發的分束、聚焦、以及監控模塊,使用電流振鏡和HiLASE高能量脈沖激光系統,一個515nm的沖,被分成784束,在一張不變鋼箔片上單次加工成形了784個高精度孔洞,同時幾乎沒有產生明顯的熱效應和熱損傷區域。新的加 ...
。激光光源和激光加工系統的詳細信息可以咨詢上海昊量光電設備有限公司。上海昊量光電為Hilase的中國區域代理。論文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030399220311658上海昊量光電:http://www.arouy.cn/ ...
隨著激光器應用的領域越來越多,在一些特殊應用下,需要要激光器輸出的光功率不可以波動太大。例如,在校準光功率計時,如果光源輸出的功率不穩定,那么校準功率計是非常困難一件事;在研究物質的透射特性的時候,若光源輸出功率不穩定,給后級探測也會帶來判斷誤差。因此出現了多種技術提高激光器輸出功率穩定的辦法,例如偏振態控制法,縱模控制法等。而這些方法大多數集成在激光器內部來做輸出光功率穩定。如果在外部做功率穩定,可以獲得更好地功率穩定,并且在此基礎上,還可以做額外的光調制。功率穩定系統基于傳統的PID控制算法,系統結構如下圖1所示,主要由光源、調制器、分束棱鏡、探測器、控制器、調制器驅動組成。一束激光經過調 ...
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