我们知道振镜的工作幅面一般是110/145/175/210/330mm,那么如果加工幅面超过这个值,我们就需要XY轴进行拼接,为了保证这种拼接的精度,就需要使用到直线电机或者伺服电机,但是为了保证生产效率在微精密加工领域中一般都选择使用直线电机,速度更宽,精度更好。
在保证拼接的前提下光靠直线电机带动肯定是没办法完全保证精度要求,或者说在大幅面的工作状态下需要***抓取激光工作区域,这就需要配置CCD相机,对工作区域进行抓靶,同时也能够事实查看微精密加工下的加工效果。特别是在加工精度在50微米一下后肉眼根本无法查看,CCD相机的放大效果至关重要。
激光加工系统是指通过激光器产生的高能量光束照射到工件的表面使材料瞬间气化形成切割、穿孔或表面形成图案。市场上常见的三种激光加工工艺分为振镜式加工、准直镜式加工以及物镜加工,其原理都是通过各种反射镜片使激光能量集中到某一点,通过移动工作平台或者通过镜片折返移动光束形成加工。
紫外激光切割机工作模式
紫外激光切割机
紫外激光切割机是紫外激光器利用折返镜片通过扩束镜、反射镜架等光学组件连接到振镜的光学系统,激光打标机维修,也有一部分是直接激光器出光后通过反射镜架直接到振镜。在加工过程中通过高能量的光束多次或者单次加工形成切割或钻孔,一般加工过程对切割的缝隙,切割边缘影响,加工效率,激光,加工精度等,都有较高的要求。
激光的产生:在组成物质的原子中,有不同能级的电子,在高能级上的电子受到光子的激发,会跃迁到低能级上,同时会辐射出与激发它的光子相同性质的光;在某种状态下,能出现弱光激发出强光的现象,称为受激辐射的光放大。
红宝石激光原理
构成部分:泵浦源(激励源)、工作物质(激光介质)、全反射镜、半反射镜
闪光灯发出的光射入激光介质,使激光介质中的原子收到激发,外层电子跃迁到受激状态;此时会有电子通过释放光子回到较低的能级,而释放出来的光子会被两端的反射镜来回反射,激光打标机使用方法,此时会诱发更多的电子进行受激辐射,从而使光的强度增加。由于激光介质两侧反射镜,一侧为全反射,一侧为半反射;穿过半反射镜面的光子就形成了我们所见的激光。
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