ຊຸດ YLPN-R ຂອງ IPG Photonics ແມ່ນເລເຊີເສັ້ນໄຍ nanosecond ທີ່ມີກຳມະຈອນສູງທີ່ປະສົມປະສານຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງເລເຊີເສັ້ນໄຍທີ່ມີລັກສະນະພະລັງງານສູງຂອງເລເຊີທີ່ແຂງແກ່ນ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການນໍາສະເຫນີລະອຽດກ່ຽວກັບຫຼັກການຫຼັກການແລະຫນ້າທີ່ຂອງຕົນ:
1. ຫຼັກການເຮັດວຽກ
ແຫຼ່ງແກ່ນ + ການຂະຫຍາຍຫຼາຍຂັ້ນຕອນ
ຮັບຮອງເອົາ ** Master Oscillator Power Amplification (MOPA) ** ໂຄງສ້າງ:
ແຫຼ່ງແກ່ນພັນ: ກຳມະຈອນ nanosecond ພະລັງງານຕໍ່າແມ່ນຜະລິດໂດຍການໂມດູນເຊມິຄອນດັກເຕີ ຫຼືໂມດູນ electro-optical, ແລະຄວາມກວ້າງຂອງກໍາມະຈອນແລະອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຊັດເຈນ.
Fiber Amplification: ການຂະຫຍາຍຫຼາຍຂັ້ນຕອນ (pre-amplification + power amplification) ແມ່ນປະຕິບັດຜ່ານເສັ້ນໄຍ ytterbium-doped (Yb³⁺), ສົມທົບກັບເຕັກໂນໂລຊີເສັ້ນໄຍ double-clad ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບການແປງພະລັງງານ.
ການບີບອັດ Pulse (ທາງເລືອກ): ບາງຕົວແບບບີບອັດຄວາມກວ້າງຂອງກໍາມະຈອນຜ່ານຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນເພື່ອບັນລຸພະລັງງານສູງສຸດທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ການອອກແບບພະລັງງານສູງ
ໃຊ້ເສັ້ນໄຍພື້ນທີ່ຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ (LMA) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນ, ສົມທົບເທກໂນໂລຍີການເຊື່ອມປັ໊ມຂ້າງຄຽງເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບການສູບນ້ໍາ, ແລະບັນລຸພະລັງງານກໍາມະຈອນດຽວຂອງ millijoules (mJ).
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ
ພື້ນທີ່ຫນ້າດິນສູງກັບອັດຕາສ່ວນປະລິມານແລະການອອກແບບຄວາມເຢັນຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງເສັ້ນໄຍຮັບປະກັນຜົນຜະລິດທີ່ຫມັ້ນຄົງຢູ່ທີ່ພະລັງງານສູງ.
2. ລັກສະນະຫຼັກ
ພະລັງງານກໍາມະຈອນສູງ
ພະລັງງານກໍາມະຈອນດຽວສາມາດບັນລຸຫຼາຍກ່ວາ 10mJ (ເຊັ່ນ: ຮູບແບບ YLPN-1-10x100), ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການຜົນກະທົບພະລັງງານສູງ (ເຊັ່ນ: ການຕັດ, ການເຈາະ).
ການປັບຕົວພາລາມິເຕີແບບຍືດຫຍຸ່ນ
ຊ່ວງຄວາມກວ້າງຂອງກຳມະຈອນ: 1–300ns (ປັບໄດ້ ຫຼື ຄົງທີ່)
ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ: 1Hz–100kHz (ຂຶ້ນກັບຕົວແບບ)
ພະລັງງານສູງສຸດເຖິງລະດັບ MW, ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມກວ້າງຂອງກໍາມະຈອນສັ້ນແລະການລະເບີດສູງ.
ຄຸນນະພາບ beam ທີ່ດີເລີດ
M² < 1.3, ໃກ້ກັບຂີດຈຳກັດການບິດເບືອນ, ເໝາະສຳລັບການປະມວນຜົນຄວາມແມ່ນຍໍາ (ເຊັ່ນ: ການປຸງແຕ່ງຮູຈຸນລະພາກ, ການຖອດຟິມ).
ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງອຸດສາຫະກໍາ
ໂຄງສ້າງເສັ້ນໃຍທັງໝົດແມ່ນທົນທານຕໍ່ອາການຊ໊ອກ ແລະທົນທານຕໍ່ຂີ້ຝຸ່ນ, ໂດຍບໍ່ມີບັນຫາການຈັດລຽງຂອງອົງປະກອບ optical.
Lifespan ເກີນ 100,000 ຊົ່ວໂມງ, ເຫມາະສໍາລັບການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 24/7.
3. ສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ
ການປະມວນຜົນຄວາມແມ່ນຍໍາ
ການຂຸດເຈາະ: ຮູຮູຮູບເງົາທາງອາກາດຂອງແຜ່ນໃບຄ້າຍຄື Aerospace (ໂລຫະເຈາະພະລັງງານສູງ).
ການຕັດ: ການຕັດແຍກຂອງວັດສະດຸ brittle (sapphire, ແກ້ວ).
ການປິ່ນປົວດ້ານ
ການເຮັດຄວາມສະອາດດ້ວຍເລເຊີ: ການກໍາຈັດສານເຄືອບ / ຜຸພັງ (ເຊັ່ນ: ການຟື້ນຟູວັດທະນະທໍາ).
Texturing: ການເສີມຂະຫຍາຍ friction ຂອງຫນ້າໂລຫະ (ພາກສ່ວນອັດຕະໂນມັດ).
ການຄົ້ນຄວ້າແລະການແພດ
LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy): ການກະຕຸ້ນພະລັງງານສູງຂອງ plasma ຕົວຢ່າງ.
ການຜ່າຕັດດ້ວຍເລເຊີ: ການຜ່າຕັດແບບເລືອກເນື້ອເຍື່ອ (ເຊັ່ນ: ແຂ້ວ, ຜິວໜັງ).
4. ການປຽບທຽບຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງດ້ານເຕັກນິກ
ຄຸນລັກສະນະຊຸດ YLPN-R ແບບດັ້ງເດີມຂອງລັດແຂງ laser
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການບຳລຸງຮັກສາ ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ອົງປະກອບ Optical ທີ່ບໍ່ມີການບຳລຸງຮັກສາຈະຕ້ອງຖືກປັບທຽບເປັນປະຈຳ
ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ±1% (ລະດັບອຸນຫະພູມເຕັມ) ±3–5%
ປະສິດທິພາບແສງໄຟຟ້າ >30% <15%
ຂະຫນາດກະທັດລັດ (ການເຊື່ອມໂຍງເສັ້ນໄຍ) ຂະຫນາດໃຫຍ່ (ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນນ້ໍາ)
5. ບັນທຶກ
ການຕັ້ງຄ່າ optical: collimation/focusing lens (ເຊັ່ນ: ຊຸດ FLD ຂອງ IPG) ແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບໄລຍະຫ່າງການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພ: ພະລັງງານສູງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງເລເຊີຊັ້ນ 4 (ແວ່ນຕາປ້ອງກັນ, ອຸປະກອນ interlocking).
ຊຸດ YLPN-R ຂອງ IPG ບັນລຸຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງພະລັງງານສູງແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງອຸດສາຫະກໍາໃນພາກສະຫນາມເລເຊີ nanosecond ໂດຍຜ່ານການປະດິດສ້າງໃນເຕັກໂນໂລຊີໃຍແກ້ວນໍາແສງ, ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບສະຖານະການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບພະລັງງານກໍາມະຈອນແລະຄວາມແມ່ນຍໍາ.