设备原理
激光打标机的核心部件是主振功率放大(MOPA)、Q调制和高重频率脉冲掺镱光纤激光器,高可靠性的直流电源在专用控制卡的控制下驱动多模半导体激光器,多模半导体激光器发出的970±10nm的激光被耦合到加金属护套的5mm传输光纤中使掺镱双包层光纤中产生1.06微米波长的激光,激光在传输过程中不断被放大后扩束输出。扩束后的激光束投射到振镜扫描器上,通过计算机控制振镜快速转动及激光的开关,使激光束在X、Y方向扫描,通过F-θ透镜聚集形成几微米直径的光斑作用于加工工件上,使之表面瞬间烧蚀,汽化,最后在工件表面形成需要的各种图形符号。
产品介绍
智能型系列光纤激光打标机由我公司运用现今为的激光技术,研制而成的第三代激光打标机系统。采用光纤激光器输出激光,再经超高速扫描振镜系统实现打标功能,光纤激光打标机电光转换效率高,采用风冷方式冷却,整机体积小巧,输出光束质量好,可靠性高,超长的运行寿命,节能,可广泛应用于各种打标行业,能满足多种高精度、高效率的激光打标需要,采用水平的光纤激光器和进口零配件,打标精度高,速度快,性能稳定,寿命长。
可雕刻金属材料和部分非金属材料,主要是应用于对深度、光滑度、精细度要求较高的领域,如手机不锈钢饰片、钟表、模具、IC、手机按键等行业,位图打标,可在金属,塑料等表面标刻出精美的图片,且打标速度是传统的代灯泵浦打标机、第二代半导体打标机的3~12倍。
性能特点




规格参数:
打标效果图片
激光打标机的核心部件是主振功率放大(MOPA)、Q调制和高重频率脉冲掺镱光纤激光器,高可靠性的直流电源在专用控制卡的控制下驱动多模半导体激光器,多模半导体激光器发出的970±10nm的激光被耦合到加金属护套的5mm传输光纤中使掺镱双包层光纤中产生1.06微米波长的激光,激光在传输过程中不断被放大后扩束输出。扩束后的激光束投射到振镜扫描器上,通过计算机控制振镜快速转动及激光的开关,使激光束在X、Y方向扫描,通过F-θ透镜聚集形成几微米直径的光斑作用于加工工件上,使之表面瞬间烧蚀,汽化,最后在工件表面形成需要的各种图形符号。
产品介绍
智能型系列光纤激光打标机由我公司运用现今为的激光技术,研制而成的第三代激光打标机系统。采用光纤激光器输出激光,再经超高速扫描振镜系统实现打标功能,光纤激光打标机电光转换效率高,采用风冷方式冷却,整机体积小巧,输出光束质量好,可靠性高,超长的运行寿命,节能,可广泛应用于各种打标行业,能满足多种高精度、高效率的激光打标需要,采用水平的光纤激光器和进口零配件,打标精度高,速度快,性能稳定,寿命长。
可雕刻金属材料和部分非金属材料,主要是应用于对深度、光滑度、精细度要求较高的领域,如手机不锈钢饰片、钟表、模具、IC、手机按键等行业,位图打标,可在金属,塑料等表面标刻出精美的图片,且打标速度是传统的代灯泵浦打标机、第二代半导体打标机的3~12倍。
性能特点




规格参数:
参数 | 单位 | WD-ZN10 | WD-ZN20 |
中心波长 | nm | 1064±4 | 1064±4 |
偏振方式 | Random | random | |
平均输出功率 | W | 10 | 20 |
单脉冲能量 | mJ | 0.5-0.6 | 0.8-1.0 |
光束质量 | ㎡ | <1.5 | <1.7 |
光斑直径 | mm | 6-8 | 7-9 |
功率稳定性 | % | <5 | <5 |
频率可调范围 | KHz | 20-60 | 30-60 |
脉冲宽度 | ns | 80-140 | 80-140 |
脉冲调节范围 | % | 5-100 | 5-100 |
工作电压 | VAC | 100-240 | 100-240 |
光纤长度 | m | 1.5 | 1.5 |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | |
工作温度 | -10-60℃ | -10-60℃ |

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