在雷射加工三大應用中,雷射打標作為一個普遍性廣、低門檻的行業,最先進入中國市場,並得到快速的發展。為了在雷射打標這片紅海區凸顯出自己獨特的產品優勢,創鑫雷射繼推出一系列小於100W的脈衝光纖雷射器之後,又推出了100W-300W脈衝光纖雷射器。但在中高功率的脈衝光纖雷射器應用中,熱透鏡效應是不可避免的。
一、熱透鏡效應
光學元件受雷射束連續照射較長時間後,由於溫度升高產生熱變形,進而引起透過型光學元件的折射率和反射型光學元件的反射方向發生變化。熱透鏡效應會改變雷射焦點(束腰)的位置,進而影響應用效果。
對於脈衝光纖設備,雷射從雷射器的隔離器(透過型)輸出後,主要經過紅光合束鏡片(透過型)、振鏡(反射型)和f-θ場鏡(透過型)這些光學元件。由於透過型光學元件的熱透鏡效應更明顯,因此接下來主要針對雷射器、紅光合束鏡片與場鏡做相應分析。
紅光合束鏡熱透鏡前後對比
場鏡熱透鏡前後對比
二、熱透鏡效應的影響
產生熱透鏡效應時,光學元件受熱膨脹,出現聚焦能力變強,聚焦光斑尺寸變小,焦距和焦深變短現象。這些現象的產生,最終會造成打標不穩定,影響打標效果。通過脈衝光纖雷射器的幾個典型應用分析熱透鏡效應的影響:
1.氧化鋁打黑:
發生熱透鏡效應時,焦距變短,材料表面能量密度降低,氧化鋁打不黑,嚴重時出現中心和邊緣效果黑度不一致現象。
2.金屬深雕:
金屬深雕一般使用焦距(焦深)短的場鏡,當高功率深雕時,由於熱透鏡效應,材料處能量密度迅速下降,造成金屬打雕不深。由於光學元件中心比邊緣膨脹大,出現中心淺,四周深現象(深度不一致)。
3.薄片切割:
根據不同的材料,脈衝光纖雷射器切割薄片通常採用單次慢速或多次快這兩種方法。熱膨脹與冷卻回縮可以在很短時間(<1S)內發生,因此切割時出現起始位置可以切穿,其它位置切不穿材料。
4.金屬薄片焊接:
對於高功率脈衝光纖雷射器焊接金屬薄片(<0.6mm),通常採用圓形螺旋線填充的方式焊接。熱透鏡效應會造成焊點大小不一致,拉拔力不夠。
三、熱透鏡效應的測量
不同材質的光學元件,熱膨脹係數不一樣,因此對於不同配置的雷射系統,應用於不同的材料,熱透鏡效應的程度都不一樣。既然熱透鏡效應不可避免,那麼將熱透鏡程度進行量化,設定標準就顯得極其重要。焦距的變化反映出熱透鏡的程度,下面通過兩種方法去測量焦距的變化:
1.調焦法:
優點:操作簡單,可以大致測量出焦距變化量
缺點:由於焦深的存在,高度F1與F2存在一定的誤差,因此焦距變化量L不太準確,可以通過多次測試減小誤差;高功率下打標,光太強,不易重新找到焦點位置
2.打標效果測量法:
測試方法示意圖
通過如下操作,可以測出各個光學元件熱透鏡的程度:
打標效果圖
四、熱透鏡效應的改善
功率越高或標刻高反材料,光學元件受熱膨脹越迅速,熱透鏡越明顯。改善熱透鏡,可以在雷射器、場鏡和紅光合束鏡片三方面著手:
1.雷射器:
準直器的光學透鏡使用石英材料,減小熱膨脹係數;定期清潔雷射器輸出頭的保護鏡片,避免雜質汙染。
2.場鏡:
使用中高功率(≥100W)脈衝光纖雷射器,建議場鏡選用複合材料或石英材料;定期檢查和清潔場鏡的保護鏡片,避免雜質汙染或損傷。
3.紅光合束鏡片:
創鑫雷射100W-300W脈衝光纖雷射器,採用雷射器內置紅光輸出,紅光與雷射互不幹擾,近似重合,方便調試。紅光內置,不需要外接紅光,避免了紅光合束鏡片熱透鏡對應用效果的影響。對於必須使用紅光合束鏡片的設備,應挑選膜通透性好的鏡片;定期檢查和清潔合束鏡片,避免雜質汙染或損傷。
五、創鑫脈衝光纖雷射器
創鑫雷射100W-300W脈衝光纖雷射器採用風冷方式,具有高功率、理想的光束質量、免維護、高光電轉換效率等特性,可用於不鏽鋼、碳鋼、鋁、銅深雕,金屬薄片焊接、切割,金屬表面除鏽清洗,在3C標記、五金加工、動力電池極耳切割、電子元器件焊接等領域應用廣泛。
100W-300W脈衝光纖雷射器