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小型光纤激光打标机技术激光器的基本结构

发布时间:2021-10-19点击量:75

小型光纤激光打标机切割技术激光器的基本结构,激光切割技术成熟应用,在驱动方面普遍采用直线电机伺服系统,国产数控激光切割设备已经具备较强的市场竞争能力。

    1958年12月,Physical Review发表了汤斯和肖洛的文章后,引起了物理界的关注,许多学者参加了这一理论和实验研究,都力争自己能造出台激光器。汤斯和肖洛都没有取得成功,原因是汤斯遇到了无法解决的铯和钾蒸气对反射镜的污染问题,而肖洛在实验研究后却误认为红宝石不能产生激光。可是,一年多后在世界上出现的台激光器正是梅曼用红宝石研制成功的。尽管世界上台红宝石激光器不是由汤斯和肖洛研制出来的,但是他们所提出的基本概念和构想却被公认是对激光领域划时代的贡献。

    以下是激光器的发展历程:

    (1)1962年出现了半导体激光器。

    (2)1964年由帕特尔(C.Patel)发明了台CO。激光器。

    (3)1965年发明了台YAG(钇铝石榴石)激光器。

    (4)1968年开始发展高功率CO。激光器。

    (5)1971年出现了一台商用1 kW CO。激光器。

    上述一切,特别是高功率激光器的研制成功,为激光加工技术应用的兴起和迅速发展创造了必不可少的前提条件。二、激光产生原理

    小型光纤激光打标机是通过原子受激辐射发光和共振放大形成的。原子具有一些不连续分布的能电子,这些能电子在靠近原子核的轨道上转动时是稳定的,这时原子所处的能级为基态。当有外界能量传人,则电子运行轨道半径扩大,原子内能增加,被激发到能量更高能级,这时称之为激发态或高能态。被激发到高能级的原子是不稳定的,总是力图回到低能级去。原子从高能级到低能级的过程称为跃迁。原子在跃迁时,其能量差以光的形式辐射出来,这就是原子发光,是自发辐射的光,又称荧光。如果在原子跃迁时受到外来光子的诱发,原子就会发射一个与入射光子的频率、相位、传播方向、偏振方向完全相同的光子,这就是受激辐射的光。

  小型光纤激光打标机原子被激发到高能级后,会很快跃迁回低能级,它停在高能级的时间称为原子在该能级的平均寿命。原子在外来能量的激发下,使处于高能级的小型光纤激光打标机激光加工技术绪论下,产生受激辐射发光,这些光子通过光学谐振腔的作用产生放大,受激辐射越来越强,光束密度不断增大,形成了激光。

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