我们在操作激光打标机时,激光打标的效果是否能达到预期效果在很大程度上取决于激光参数的设置以及这些参数的相互依存关系。工程技术人员选择某一激光波长或加工机械前,必须全面了解激光参数的相互关系才能很好的对应各种材料进行参数设置,保证激光标识效果.下面大概的分析激光打标机参数的设置,以供大家参考;
1.激光能量。
设置激光参数较初时大多从单个脉冲的能量设置开始。采用较新一代的电源时,可以按照预期的传送曲线设定每次脉冲的能量,可以使脉冲开始时能量逐渐升高,结束时逐渐降低。调节脉冲形状有助于改善加工控制效果。
2.功率密度。
功率密度实际度量的是到达材料上的激光光子数。功率密度单位为瓦特/平方厘米,由脉冲能量除以光斑面积计算而得。即使在单个光斑内,由于激光束质量不同,功率密度也有很大差异,密度的选择对材料的效果也不一样.
3.M2。
M2?衡量的是光束内的能量分布。M2等于1的理想光束中心处能量达到高峰,由中心向四周能量呈高斯分布。M2较小、接近1时,适合显微加工,M2较大(在30–100范围)时,适合热处理和焊接加工。
4.脉冲宽度和重复频率。
脉冲宽度定义为激光能量脉冲持续的时间。大多数激光加工都是以脉冲模式进行的。在脉冲模式下,激光器按照设定的重复频率和持续时间以脉冲的形式发射能量。激光器持续开启(称为连续波或CW模式)的加工操作包括:焊接、软焊和热处理。
5.峰值功率。
虽然激光器的平均额定功率可能会达到很小,但每次脉冲的峰值功率却可能非常大。例如,一般10W的激光器峰值功率可达5kW。这可能是由于激光能量在较短的脉冲时间内释放的原因。峰值功率可由脉冲能量除以脉冲宽度计算而得。如果一个脉冲在1毫秒内释放了1焦耳的能量,那么峰值功率就是1kW。但是,由于计算得到的是整个脉冲宽度内的平均值,实际的峰值功率可能更大,因为,能量在整个脉冲持续时间内并不是均匀释放的。
光斑直径。光斑直径大小取决于焦距、波长、M2和光束直径,其关系如下:
光斑直径 = 2fλ M2 /D,
其中 f 为聚焦透镜的焦距,λ为波长,M2?为光束质量指标,D?为光束直径。
注意,准分子激光光束质量较差,无法聚焦。因此,这种激光要通过掩模,以便形成所需的样式,常用于硅芯片的蚀刻。
除波长在选择激光类型后即确定外,其他所有参数间几乎都有相互依存关系,因此必须谨慎设置。例如,使用焦距较短的透镜改变光斑大小时,会增大功率密度,除非同时按比例减小总体功率。
我们必须了解这些参数如何相互作用。随着器械越来越小,越来越精密,工程师们必须谨慎分析激光系统的各种特性以及这些特性对材料加工会产生何种影响。
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