Lazer süreci geliştirme, seçme ve devreye alma süreci her zaman bazı temel odak noktası boyutunu, odak dışı nokta boyutunu, Rayleigh uzunluğunu, sapma açısını ve diğer hesaplamaları ve ayrıca lazerin performansını aşağıdakilere göre değerlendirme ihtiyacını içerir: Lazer parametreleri, farklı lazerlerle karşılaştırma yapmak, enerji yoğunluğunun bazı hesaplamalarını yapmak, bugün basit bir özet yapmak ve taramayı yapmak, herkesin alabilmesi için.
Birincisi, daha önemli lazer performans parametrelerinden birkaçıdır:

Lazeri kullanan bir taraf olarak lazer genellikle yukarıdaki parametrelerle ilgilenir:
1, çıkış gücü, genellikle maksimum çıkış gücü olarak etiketlenir, ortak 2000W, 3000W, 4000W, 6000W, vb., lazerlerin genel tasarımı yedeklidir, maksimum çıkış gücü düzinelerce, hatta birkaç yüz çıkış gücünden daha büyük olacaktır. W;
2, lazer dalga boyu, genellikle 1060-1080nm arasındadır, bu esas olarak mavi ışık (450nm), yeşil ışık (532nm) gibi farklı dalga boyundaki lazerlerin farklı malzemeler için lazer emilim oranı seçimidir;
3, güç kararlılığı esas olarak güç dalgalanma aralığına bağlıdır, genellikle %1 -3%, bazı üreticiler de yanlış etiketleme, bunu test etmek için ışık dışındaki gradyan gücünde bir güç ölçer kullanmanız gerekir.
Burada bu göstergenin ışın kalitesine odaklanılan ana nokta: M2 etiketli tek mod; ve çok modlu BPP etiketli, bu iki parametre lazerin temel parametreleridir, M2 faktörünün lazer ışını, ışını odaklanma derecesi altında belirli bir ışın sapma açısında sınırlar ve sapma açısı genellikle odaklanan merceğin sayısal açıklığıyla belirlenir. sınırlamalar.
Işın kalite faktörü, lazer gücüyle birlikte, lazer ışınının enerji yoğunluğunu (parlaklığını) belirler ve M{{0}} ışındaki mükemmel Gauss enerji dağılımının değeridir; ışın kalitesi 1'e, ışın kalitesi enerjisi Gauss dağılımına ne kadar yakınsa ve ışın ne kadar parlaksa, enerji yoğunluğu da o kadar yüksek olur (enerji daha küçük bir ışında toplanır). ( θ0 ) ile dalga boyu ( λ ) arasındaki ilişkinin tersinin hesaplanması da M2 için kullanılabilir, ıraksama açısının hesaplanması, odak noktası boyutu vb., BPP aynıdır.
Uzaklaşma açısının hesaplanması:
Lazer sapma yarım açısı için θ (radyan birimi, mrad, 1 mrad=0.057 derece), lazer dalga boyu için λ (1060-1080, lazer parametrelerine bağlı olarak), Lazer ışınının bel yarıçapı için ω0 (odağın nokta yarıçapı), ışın kalite faktörü için M2, Rayleigh uzunluğu için 2ZR, tek modlu lazerler genellikle M2 için ışının kalitesi olarak bilinir, BPP M2 ilk önce Çok modlu lazerleri hesaplayın ve ardından sapma açısını hesaplayın; sapma açısı, odak dışındayken nokta boyutunu hesaplamak için kullanılabilir.
Geleneksel lazerin genel kullanımı, kaynak kafasına veya galvanometre kafasına takılan lazer QBH kafasıdır; şu anda odak noktası boyutunu hızlı ve kolay bir şekilde hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılabilir: D çaptır, f odak uzaklığıdır; çıplak alan optik yolu bu formül için geçerli değildir.

Yukarıdaki formülü kullanan titreşimli ayna; f, odaklama merceğinin odak uzaklığıdır, D, fiberin çekirdek çapıdır ve d, odak noktası çapıdır.
Odak derinliği hesaplaması:
Odak derinliği, teknik terim aynı zamanda Rayleigh uzunluğu olarak da adlandırılır, lazer ışınının bel nokta yarıçapı ω{{0}} ışın iletim mesafesi z olduğunda, Rayleigh uzunluğu olarak bilinir, odak derinliği √2ω0'a yükseldiğinde Rayleigh uzunluğunun 2 katı. Rayleigh uzunluğu ne kadar uzun olursa, kaynak iş parçasındaki ışın, nokta alanı değişimi o kadar küçük olur, enerji yoğunluğu değişimi de o kadar küçüktür, nokta kapsama alanında güç yoğunluğu daha kararlıdır. Genel Riley uzunluğu nispeten uzundur; bu, odak derinliğinin de uzun olduğu anlamına gelir, böylece odağı bulduktan sonra iş parçasında bir miktar deformasyon ve yüksek anti-malzeme kaynak kaynak olasılığı düşüktür, çünkü yükseklikteki hafif değişiklik Lazer enerji yoğunluğu üzerinde çok büyük bir etki yaratmaz, aynı zamanda odak bulma gereksinimlerini de azaltır.
Son açıklama: Bu makale yalnızca basit kaba hesaplamalar için uygundur ve optik hassasiyet değerinde yalnızca süreç geliştirme ve hata ayıklama kullanımı için belirli bir tutarsızlık vardır. Optik sınıfı, kendi kendine "lazer prensibi" çalışması yapmadığım gerçeği göz önüne alındığında, önyargı konusunda uygunsuz gibi bir yanlış anlaşılma olması kaçınılmazdır, siz uzmanlara, son sınıflara ve akranlara daha fazla rehberlik için yalvarıyorum, ve sonra teşekkür ederim. Başka bir halka açık numarada, meslektaşları iletişim kurmaya ve birlikte ilerlemeye davet eden bir lazer süreç değişim grubu var.









