May 29, 2023 Xabar QOLDIRISH

Yagona rejimli VS. Ko'p rejimli lazerlar

Yagona rejim nima? Multimode nima?

Bir rejimli lazer va ko'p rejimli lazer o'rtasidagi asosiy farq shundaki, bitta rejimli lazerning chiqish nurlari naqshida faqat bitta rejimi mavjud, ko'p rejimli lazer esa chiqish nurida bir nechta rejimga ega;

Ya'ni, bitta rejim ikki o'lchovli tekislikda lazer energiyasini yagona taqsimlash rejimini bildiradi, multimod esa bir nechta taqsimlash rejimlarini bir-biriga joylashtirish natijasida hosil bo'lgan fazoviy energiya taqsimotini anglatadi. Masalan, sizning lazeringiz 1064 nm, deylik, siz barcha 1064 ni urgansiz, lekin nishonga, agar bir vaqtning o'zida bir nechta nuqta bo'lsa, masalan, 10 halqa 9 halqa 7 halqa 2 halqa, har qanday narsa, hatto katta teshik ham, ya'ni ko'p ko'ndalang rejim. Ammo agar siz barcha 10 ta halqani bitta ochko bilan otib tashlasangiz, bu bitta gorizontal o'limdir.

 

Energiya taqsimoti bo'yicha:

Sanoat ko'pincha bitta rejim haqida gapiradi, bu lazerning ko'ndalang rejimiga ishora qiladi, ya'ni kesma ichida faqat bitta rejim mavjud bo'lib, u Gauss bo'yicha taqsimlanadi, fokus nuqtasi tashqi chetiga markaz bo'lib, lazer energiyasi. zichlik ketma-ketlik bilan kamayadi. Ko'p rejimli esa ko'ndalang kesimdagi ko'plab energiya nuqtalarini taqdim etadi va rejimlar qanchalik ko'p bo'lsa, energiya majoziy ma'noda qizil to'nka va bo'ri tish tayoqchasi bilan solishtirganda tekis tepada taqsimlanadi. .

 

Payvandlash ilovalaridagi bir rejimli va ko'p rejimli o'rtasidagi farq shundaki: agar siz chuqur termoyadroviy payvandlashga o'tmoqchi bo'lsangiz, u bitta rejim yoki kamroq rejim uchun mos keladi, bitta rejim chuqur termoyadroviy payvandlash, stack payvandlash, fileto payvandlashda afzalliklarga ega. , va hokazo. Yuqori energiya zichligi termoyadroviy chuqurlikka urish osonroq. Ko'p rejim sayoz payvandlash, yaxshi tekislik, bir xil payvand energiyasi uchun javob beradi, shuningdek, asosiy materialning past erish nuqtasi tufayli kelib chiqadigan payvand markazida ablasyon va teshilish kabi sifat yo'qotishlarining oldini olish uchun javob beradi.

 

Egri chiziqning vertikal koordinatasi energiya zichligini, yashil sinf Gauss energiya taqsimotini, ko'k - ko'p rejimli energiya taqsimotini va qizil - tekis yuqori nurni ifodalaydi deb faraz qilsak, bitta rejim energiya zichligida ko'proq konsentratsiyalanganligini ko'rish mumkin, va birlik energiya zichligi katta.

 

Umuman olganda, bitta rejimli multimodni lazer nurlarining sifati M² dan ajratish mumkin:

M² koeffitsienti haqiqiy nur kengligi va divergentsiya burchagi mahsulotini ideal nur kengligi va divergentsiya burchagi mahsulotiga bo'lish yo'li bilan hisoblanadi, bu erda ideal nur asosiy rejim Gauss nuri bilan belgilanadi va nur kengligi bilan aniqlanadi. ikkinchi tartib momenti. Lazer nurlari aberratsiyasiz optik tizimdan o'tganda, uning M² omili uzatish o'zgarmasligi va M² 1 dan katta yoki teng; M² 1 dan qanchalik uzoqroq bo'lsa, lazer nurlarining sifati shunchalik yomon bo'ladi.

 

M² ga qarab lazerlarni uch turga bo‘lish mumkin: M2 < 1,3 bo‘lgan sof bir rejimli lazerlar, M2 1,3 dan 2 gacha bo‘lgan kvazi bir rejimli lazerlar.{{10}} va ko‘p rejimli lazerlar. M2 > 2,0 bilan.


Bir rejimli lazer ko'p rejimga qarshi:

Yagona rejimli lazer tolasi yadro diametri kichik (14um), energiya Gauss taqsimoti, fokus nuqtasi kichik, yuqori energiya zichligi (bir xil quvvat, energiya zichligi multimoddan 4-10 marta ko'p) va Issiqlikdan ta'sirlangan zona kichik, ayniqsa yuqori qotishma (alyuminiy, mis) uchun bir zumda eritilgan hovuz kalit teshigini hosil qilishi mumkin (energiya zichligi yuqori qotishma eritish chegarasidan ancha katta), yuqori burilish yo'q, shikast etkazish oson emas. tolaga ega va yuqori qotishmalarga qarshi yuqori tezlikda ishlov berishga erishish mumkin, lekin mikro-aloqalarda ham afzalliklarga ega.

issiqlik kiritish: bir rejimli energiya ko'proq joyga jamlangan, kichik issiqlik ta'sir zonasi, kichik eritma hovuzi, kichik termal deformatsiya, katta erish chuqurligi, o'tkir pichoq kabi bir rejimli nur, o'q uchi kabi ko'p rejimli.

 

Payvandlash jarayoni: bitta rejimli kalit teshigi kichik, ko'p rejimli kalit teshigi ochilishi katta, payvandlash barqarorligida aks etadi, bir rejimli past tezlikda payvandlash barqaror emas, chayqalish va g'ovaklikka ega bo'lish oson, tebranish boshiga mos kelishi kerak, tebranish oynasi, yoki yuqori tezlikda payvandlash, past tezlikda payvandlash chayqalishi kattaroq, yupqa plastinka stacking, sputtering payvandlash; metallografikda aks ettirilgan, bitta rejimli chuqurlik va kenglik nisbati (metallografik chuqurlikning kenglik nisbati) kattaroqdir; ko'p rejimli issiqlik o'tkazuvchanligi payvandlashda va chuqur termoyadroviy payvandlashda erkin bo'lishi mumkin, ulanish uchun mos keladi va bo'shliq o'zgarishiga juda mos keladi.

 

Ilovadagi farqlar: kichik nuqta tufayli yagona rejim, energiya konsentratsiyasi, yaxshi kirish, issiqlik kiritishni nozik nazorat qilish, mikro ulanishni qayta ishlash uchun ko'proq mos keladi (3C, tibbiy va boshqalar), lekin quvvat yuqori emas (hozirgi maksimal 3{{). 4}}W etuk reklama); ko'p rejimli yuqori quvvatni (10 000 vatt) ta'minlashi mumkin, katta maydonni payvandlash uchun mos keladi, turli xil qalinlikdagi materiallarni qayta ishlash bilan yuqori muvofiqlik, turli qalinliklar uchun turli xil bo'shliqlar, turli materiallar qo'llanilishi mumkin. Ko'p rejimning narxi ham afzalliklarga ega.

So'rov yuborish

whatsapp

Telefon

Elektron pochta

So'rov