波长:1064nm
1064nm
重复频率(khz)
1~50
平均功率(w)
1~10
空间模式
tem00 或低阶膜
光束质量m2
<1.3
脉宽(ns@10khz)
<50
冷却方式
风冷
外形尺寸(mm)
135x204x128
泵浦方式
光纤耦合端面泵浦
特点:体积小、功耗低、寿命长,适用于精细加工、打标、调阻等领域。
型号: 端泵绿光激光器
波长
532nm
重复频率(khz)
1~50
平均功率(w)
1~5
空间模式
tem00 或低阶膜
光束质量m2
<1.4
脉宽(ns@10khz)
<30
冷却方式
风冷
外形尺寸(mm)
135x204x128
电源输入
220v,50hz 或可定制
泵浦方式
光纤耦合端面泵浦
特点:体积小、功耗低、寿命长,适用于超精细加工、打标、调阻、激光表演等领域。
型号: 高重频高峰值功率绿光激光器
波长
532nm
重复频率(khz)
1~3
平均功率(w@1khz)
0.8
空间模式
tem00
脉宽(ns@1khz)
<20
冷却方式
风冷
外形尺寸(mm)
135x204x128
电源输入
220v,50hz 或可定制
泵浦方式
光纤耦合端面泵浦
特点:体积小、功耗低、峰值功率高、待机状态二极管泵浦模块不工作、寿命超长,适用于超精细加工、打标、调阻、激光内雕、激光表演等领域
匿名用户侧泵打标机最早应用。主要使用的是Nd:YAG晶体棒做增益介质。端泵的最多采用Nd:YVO4晶体,光纤是掺铒的增益光纤。
同样以10W来说:
打标效果不同主要的影响因素在于功率,频率,相同频率下脉冲宽度——对应单脉冲能量和峰值功率。目前打标用的IPG光纤激光器频率为20-80kHz,最大单脉冲能量约0.5mJ。端泵也可以达到0.5mJ,但是相同单脉冲能量时候,光纤和侧泵的峰值功率只有约6kW,而端泵峰值功率可以达到50kW,所以端泵激光打标机有更好的冲击力;但是光纤此时的重复频率是20kHz,平均功率仍可达到10W,端泵是10kHz,平均功率只有4~5W。侧泵激光器频率使用在1~5kHz,速度太慢了。
端泵和光纤在70~80kHz的时候单脉冲能量和重复频率相交叉,可以做一些相近的打标效果。侧泵由于可以做到轻易做到50W以上的功率,适合打粗糙的效果。端泵和光纤线条细,和侧泵些区别。
总之端泵和光纤都可以做到很小的体积和很小的电耗,当然受人欢迎。侧泵的成本优势也逐渐不再。端泵和光纤各自发挥一定的优势,效果上不可以互相替代。虽然很多可以调整脉冲宽度的光纤激光器出现,但是在峰值功率上远远达不到端泵的值。但是光纤优秀的光束质量又让其他激光器望尘莫及。
以50W激光打标机为例,侧泵半导体激光机一般产生500W-1000W的热量,其中80%要冷水机带走,所以冷水机最大制冷量要达到1000W以上,一般配1500W以上的.YAG灯泵的一般产生1500W-3000W的热量,其中80%要冷水机带走,所以冷水机最大制冷量要达到3000W以上,一般要配4000W以上的.
侧泵产生1000W的热量,加上冷水机本身产生的1000W热量,总产热量达2000W以上,
灯泵产生3000W的热量,加上冷水机本身产生的3000W热量,总产热量达6000W以上.
这么大的热量要在全在一个小空间,不把人给烤熟了啊,建议:1,选用侧泵,端泵,光纤.2.制冷机放在室外.
选择20W光纤是个很好的办法,总功率不过500W,不用水冷机,比50W半导体和灯泵YAG打标都快.价格却只要7.5万元.
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