Главная » Поиск продуктов » Спецтехника » Системы маркировки волоконным лазером MOPA и машины для маркировки волоконным лазером с модуляцией добротности

Системы маркировки волоконным лазером MOPA и машины для маркировки волоконным лазером с модуляцией добротности

mopa-fiber-laser-marking-systems-vs-q-switched-fi

Содержание
MOPA и волоконные лазеры с модуляцией добротности
Сравнение внутренней структуры
Сравнение оптических параметров
Сравнение приложений
Сравнение технических параметров
Примеры различных станков для маркировки волоконным лазером

MOPA и волоконные лазеры с модуляцией добротности

MOPA — это аббревиатура от усилителя мощности главного генератора. Лазер MOPA относится к лазерной структуре, в которой лазерный генератор и усилитель соединены каскадом. В промышленном мире MOPA-лазер относится к уникальному, более «интеллектуальному» наносекундному импульсному волоконному лазеру, состоящему из затравочного источника полупроводникового лазера и волоконного усилителя, приводимого в действие электрическими импульсами.

Его «интеллектуальность» в основном выражается в его способности независимо регулировать ширину выходного импульса (в диапазоне от 2 до 500 нс) с частотой повторения до 1 МГц. Исходная структура транзистора с модуляцией добротности волоконный лазер вставляет модулятор потерь в колебательный резонатор волокна, который генерирует наносекундный импульсный световой выход с определенной шириной импульса, периодически модулируя оптические потери в резонаторе.

Наносекундные импульсные лазеры хорошо зарекомендовали себя в промышленных приложениях, таких как маркировка металлов, сварка, очистка и резка. Каковы два основных типа наносекундных импульсных лазеров, каковы различия, преимущества и недостатки структуры MOPA по сравнению со структурой с модулятором добротности? Чтобы упростить понимание, мы обсудим различия посредством простого анализа внутренней структуры лазеров, выходных оптических параметров и сценариев применения.

Сравнение внутренней структуры

Сравнение внутренней структуры и принципов работы волоконного лазерного генератора MOPA и волоконного лазерного генератора с модуляцией добротности.

Волоконный лазерный генератор MOPA

Основное различие во внутренней структуре между волоконными лазерами MOPA и волоконными лазерами с модуляцией добротности заключается в способе генерации оптического сигнала затравки импульса.

Оптический сигнал начального импульса волоконного лазера MOPA генерируется электрическим импульсом, управляющим микросхемой полупроводникового лазера. Другими словами, выходной оптический сигнал модулируется путем возбуждения электрического сигнала, что позволяет ему генерировать переменные параметры импульса (ширина импульса, частота повторения, форма импульса и мощность). Это чрезвычайно полезно при маркировке чувствительных материалов, таких как пластик.

Импульсный затравочный оптический сигнал волокна с модуляцией добротности лазер генерирует выход импульсного света за счет периодического увеличения или уменьшения оптических потерь резонатора. Он имеет простую структуру и, следовательно, также ценовое преимущество. Однако из-за влияния устройств с модуляцией добротности параметры импульса ограничены.

Сравнение оптических параметров

Ширина выходного импульса волоконного лазера MOPA регулируется независимо и произвольно (в диапазоне от 2 нс до 500 нс). Чем уже ширина импульса, тем меньше площадь термического влияния и выше точность обработки. Волоконный лазер с модуляцией добротности не регулируется и обычно не изменяется при фиксированном значении от 80 до 140 нс.

Волоконные лазеры MOPA имеют более широкий диапазон частот повторения и могут достигать выходной высокой частоты 1 МГц. Высокая частота повторения означает высокую эффективность обработки, и MOPA может поддерживать высокие характеристики пиковой мощности в условиях высокой частоты повторения. Из-за ограничений условий работы модулятора добротности волоконные лазеры с модуляцией добротности имеют узкий диапазон выходных частот, достигая только частоты ~ 100 кГц.

Волоконный лазерный генератор JPT MOPA
Волоконный лазерный генератор Raycus с модуляцией добротности

Сравнение приложений

Разница в возможностях применения машин для лазерной маркировки MOPA и машин для лазерной маркировки Q-Switch значительна.

Оксид алюминия Области применения с зачищенной листовой поверхностью

В настоящее время все большее количество тонких электронных продуктов, таких как мобильные телефоны, планшеты и компьютеры, используют тонкий оксид алюминия в качестве основной рамы или оболочки. Использование лазеров с модуляцией добротности на тонкой алюминиевой пластине может легко привести к деформации материала или образованию «выпуклой оболочки», что напрямую влияет на его внешний вид. Меньшая ширина импульса лазерных маркеров MOPA позволяет легко и точно изменять материал, затенение более тонкое, а любой белый цвет ярче. Это связано с тем, что лазерная установка MOPA работает быстрее из-за меньшей ширины импульса, требующей меньшего времени контакта с материалом. Кроме того, высокоэнергетический лазер удаляет анодный слой, поэтому лазер MOPA является лучшим выбором для зачистки или изменения поверхностей тонких алюминиевых пластин.

Черная маркировка на анодном глиноземе

Использование лазеров на поверхностях из анодированного оксида алюминия может привести к появлению черных меток, графики или текста. Apple, Huawei, Lenovo и Samsung за последние пару лет широко использовали черную маркировку для создания товарных знаков, логотипов и текста на корпусах своих электронных продуктов. Для этого типа применения можно использовать только лазеры MOPA. Их широкая ширина импульса и регулируемые диапазоны частоты импульсов, которые обеспечивают узкую ширину импульса и высокочастотные параметры, могут эффективно наносить черную метку на поверхность материала. Различные комбинации параметров также могут включать разные оттенки серого.

Приложения для прецизионной обработки электроники, полупроводников и ITO

В электронной промышленности, полупроводниках, ITO и других приложениях точной обработки необходимо использовать маркировку тонкими линиями. Тонких линий трудно добиться с помощью лазерных структур с модуляцией добротности из-за их невозможности регулировать параметры ширины импульса. Лазерные станки MOPA могут быть гибкими и регулировать параметры ширины импульса и частоты, что позволяет создавать не только очень тонкие линии, но и гладкие края.

В дополнение к указанным выше приложениям, лазер MOPA и лазерные машины с модулятором добротности могут использоваться во многих приложениях. В таблице ниже приведены некоторые типичные примеры применения:

table3

после сравнения двух типов становится ясно, что машины для маркировки волоконным лазером MOPA могут заменить волоконные лазерные граверы с модуляцией добротности во многих приложениях. Во многих более сложных областях применения волоконный лазерный гравер MOPA является гораздо лучшим вариантом, чем система маркировки волоконным лазером с модуляцией добротности.

Сравнение технических параметров

Сходства и различия технических параметров лазерной маркировочной машины MOPA и Q-Switch

table1
table2

Примеры различных станков для маркировки волоконным лазером

Волоконно-лазерная маркировочная машина MOPA Волоконно-лазерная маркировочная машина Q-Switch
Волоконно-лазерная маркировочная машина MOPA Волоконно-лазерная маркировочная машина Q-Switch

Обзор

Подводя итог, можно сказать, что волоконные лазеры MOPA имеют более широкий охват параметров лазера, более гибкую настройку и более широкий спектр применения, чем волоконные лазеры с модуляцией добротности. Что касается машин той же мощности, волоконные лазеры с модуляцией добротности дешевле по нескольким параметрам. Таким образом, эти два типа наносекундных импульсных лазерных станков имеют разные преимущества в зависимости от того, где они будут использоваться, в каком масштабе и насколько сложной должна быть обрабатываемая деталь.

Источник из Стайлкнк

Отказ от ответственности: изложенная выше информация предоставлена ​​Stylecnc независимо от Alibaba.com. Alibaba.com не делает заявлений и не дает гарантий в отношении качества и надежности продавца и продукции.

Была ли эта статья полезна?

Об авторе

Оставьте комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены * *

Наверх