众所周知,光纤激光整机设备较核心的部件当属激光器。如果激光器遭到损坏,机器不能正常使用,严重的导致整台激光器报废。更会直接影响到终端客户的使用满意度,较重要的是终端客户不够专业,只会抱怨供应商,设备商。据以往维修案例显示,激光器出现进水和进油的现象,这种问题都是可以避免的。
因此,为了防止激光器出现进水和进油的现象,减少终端用户由于激光器故障而造成的损失,我们提醒广大用户在日常使用激光器整机设备时对于激光器的维护应注意以下几点:
1、严禁将激光器放至低洼处易积水或积油区域。
2、激光器在每天开机前,检查冷却水压力是否保持在1.5-3.5Bar之间。
3、检查激光器的水路、管接头连接处是否有漏水的情况,若有漏水应及时报修。
4、检查激光器冷却水回路是否有杂质,定期更换冷水机过滤芯,确保水质合格,检查水管接头是否有腐蚀现象,如果有则应及时报修。
5、条件允许的情况下,将激光器放至具有散热功能的控制柜,与机床独立分开。由于机床日常保养的需要,须定期加注大量润滑油,如果激光器安放的位置不当,过多的润滑油可能会渗入激光器里面。如果将激光器放至机床内部,一定要注意每天检查是否有润滑油漏至激光器上面,如有发现已经有油漏入激光器的现象,应立即停止使用激光器,并联系厂家报修。
高功率半导体激光器的改进使下游激光器技术的发展成为可能;在下游激光器技术领域,半导体激光器被用于激发(泵浦)掺杂晶体(二极管泵浦固态激光器)或掺杂光纤(光纤激光器)。二极管泵浦固态和光纤激光器维修
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光纤激光器。光纤激光器提供了一种转换高功率半导体激光器亮度的更加有效的方式。尽管波长复用光学器件可以将亮度相对较低的半导体激光器转换为较亮的半导体激光器,但这却是以增加光谱宽度和光学机械复杂度为代价的。光纤激光器已被证明在光度转换中特别有效。二极管泵浦固态和光纤激光器维修
在20世纪90年代引入的双包层光纤使用由多模包层环绕的单模光纤,可以将更高功率,更低成本的多模半导体泵浦激光器高效地投入光纤,从而创造出一种更经济的方式来将高功率半导体激光器到转换成更明亮的激光器。对于掺杂镱(Yb)的光纤而言,该泵浦激发了以915 nm为中心的宽吸收或976 nm左右的较窄带特征随着泵浦波长接近光纤激光器的激射波长,所谓的**缺陷就会减少,从而效率较大化,余热消散量较小化。二极管泵浦固态和光纤激光器维修
虽然半导体激光器提供高效率,低成本的激光能源,但有其有两个关键限制:它们不储存能量、亮度也有限。基本上这两种激光器需要用于许多应用:其中一个用于将电转换成激光发射,另外一个则用来增强该激光发射的亮度。二极管泵浦固态和光纤激光器维修
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二极管泵浦固体激光器。在二十世纪八十年代后期,用半导体激光器泵浦固体激光器的应用开始在商业应用中逐渐普及。二极管泵浦固体激光器(DPSSL)较大地缩小了热管理系统(主要是循环冷却器)的尺寸和复杂性,并且获得了历来结合了弧光灯用于泵浦固态激光晶体的模块。二极管泵浦固态和光纤激光器维修
半导体激光器波长的选择是基于它们与固态激光增益介质的光谱吸收特性的重叠来进行的;与弧光灯的宽带发射光谱相比,较大地降低了热负荷。由于1064nm钕基激光器的普及,20多年以来,808nm泵浦波长成为半导体激光器中数量较大的波长。二极管泵浦固态和光纤激光器维修
随着多模半导体激光器亮度的提高以及在2000年中期能够用体布拉格光栅(VBGs)稳定窄发射线宽的能力,实现了*二代改进的二极管泵浦效率。880nm左右的较弱和光谱窄的吸收特征成为了高亮度泵浦二极管的研究热点,这些二极管能实现光谱稳定。这些更高性能的激光器能够直接激发钕中的激光上能级4F3 / 2,减少了**缺陷,从而改善了平均功率更高的基模提取,否则将会受到热透镜的限制。二极管泵浦固态和光纤激光器维修
到2010年初,我们目睹了单横模1064nm激光器及相关系列频率转换激光器在可见光和紫外波段工作的大功率缩放趋势。由于Nd:YAG和Nd:YVO4较长的高能态寿命,这些DPSSL的Q开关操作提供了高脉冲能量和峰值功率,非常适合于烧蚀材料加工和高精度微加工应用。二极管泵浦固态和光纤激光器维修
光纤激光器和二极管泵浦固体激光器都依赖于二极管激光亮度的改进。一般来说,随着二极管激光器亮度的不断改善,它们泵浦的激光器功率比例也越来越大。半导体激光器的亮度提升有利于促进更高效的亮度转换。二极管泵浦固态和光纤激光器维修
正如我们所期待的那样,空间和光谱亮度对未来的系统来说将是必要的,这将使固体激光器中具有窄吸收特征的低**缺陷泵浦和直接半导体激光器应用的密集波长多路复用方案成为可能。二极管泵浦固态和光纤激光器维修