Лазерна обробка не дивна всім, ми часто чуємо мілісекундний, наносекундний, фемтосекундний лазер, але чи знаєте ви більше інформації про ці лазери:
Давайте спочатку's зрозуміємо різну тривалість часу:
1 мс (мс)=0,001 секунди=10-3 секунди
1 мкс (мікросекунда)=0,000001=10-6 секунд
1NS (наносекунда)=0,0000000001 секунда=10-9 секунд
1PS (пікосекунда)=0,0000000000001 секунда=10-12 секунд
1FS (фемтосекунда)=0,000000000000000001 секунди=10-15 секунд
З’ясувавши одиницю часу, ми знаємо, що фемтосекундний лазер є надзвичайно коротким імпульсним лазером для обробки. За останні десять років технологія лазерної обробки ультракоротких імпульсів досягла швидкого і швидкого розвитку.
Значення ультракороткого імпульсу лазерного значення
Люди намагалися використовувати лазери для мікрообробки. Однак, оскільки велика ширина імпульсу та низька інтенсивність лазера призведе до плавлення матеріалу та подальшого випаровування. Хоча лазерний промінь можна сфокусувати в невеликій плямі, тепловий вплив на матеріал все ще великий, що обмежує точність обробки. Тільки зменшення теплового впливу може покращити якість обробки.
У наступній частині ми розглянемо різні варіанти застосування різних лазерів.
MRJ-лазер має різний тип лазера для різних вимог щодо лазерного маркування, зварювання та очищення. Для отримання додаткової інформації, будь ласказв'яжіться з нами
Коли лазер знаходиться в часі імпульсу в пікосекунду, ефект обробки буде мати значні зміни.Оскільки енергія імпульсу різко зростає, високої щільності потужності достатньо, щоб відклеїти зовнішні електрони. Оскільки час взаємодії лазера і матеріалу дуже короткий, іони пройшли від поверхні матеріалу, перш ніж передати енергію навколишньому матеріалу, і навколишній матеріал не зазнає термічного впливу, тому він також відомий як"холодна обробка". . Завдяки перевагам холодної обробки, короткі та ультракороткі імпульсні лазери увійшли в промислове виробництво.
Довгий імпульс проти ультракороткого імпульсу
Енергія обробки ультракоротких імпульсів надзвичайно швидка в малій зоні впливу, миттєве осадження з високою щільністю енергії змінює поглинання та рух електронів, уникаючи впливу лінійного поглинання, передачі енергії та дифузії лазера, принципово змінений механізм взаємодії лазера та речовин.









