Laserpointerjp レーザー研究における継続的なブレークスルー

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ファイバー<a href="https://www.laserpointerjp.com/">レーザーポインター</a>レーザーは、反射率の高い材料を処理できます

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ほとんどのマルチキロワットファイバー<a href="https://www.laserpointerjp.com/greenlaser.html">グリーンレーザーポインター</a>レーザーシステムは、融合ファイバーコンバイナーを使用して複数の低出力ファイバーレーザーの出力を組み合わせることに基づくアーキテクチャを使用しており、技術的および経済的なパフォーマンスの欠陥につながる可能性があります。最も重要なことは、この記事の文脈では、ファイバーレーザーとコンバイナーモジュールは、材料の処理中に発生する後方反射のために不安定になるか、損傷する可能性があることです。 nLIGHT Altaファイバーレーザーは新しいアーキテクチャを採用しています。このソリューションは、ポンプダイオードとドライバーを別のポンプモジュールに取り付け、ゲインファイバーを構成可能なゲインモジュールに取り付けることで、これらの問題を解決します。 4kWを超える出力電力を生成します(図2)。ゲインモジュールは、頑丈な一体型後方反射アイソレータを統合しており、ワークピースによって生成される後方反射からすべてのモジュールを保護できるため、反射率の高い材料を安定して中断することなく処理できます。強力な高出力レーザーポインターには、害虫や鳥、その他の動物を撃退するため、特に<a href="https://www.laserpointerjp.com/3000mw-red-laser-pointer12-9.html">カラス撃退</a>するためにレーザーポインターを使用できるなど、多くの用途があります。このコンポーネントは、現場での寿命のテストと検証が行われ、ユーザーは、銅、金、銀、高度に研磨された金属など、この分野での反射材料の連続処理の実証に成功しています。ワークピース表面の不規則性、表面法線との不十分な正確な位置合わせ、およびプロセス光学系の限られた収集角度のために、典型的な後方反射はレーザー出力のごく一部にすぎません。

 


後方反射アイソレータが提供する強力なハードウェアベースの保護と比較して、他の一部のファイバーレーザーは、後方反射が発生したときに<a href="https://www.laserpointerjp.com/redlaser.html">レッドレーザーポインター</a>レーザーを無効にするソフトウェア保護機能を使用しています。この方法ではレーザーを保護できますが、連続的な材料処理を正常に実行することはできません。最高の後方反射信号は、レーザー切断で発生します。このテストでは、中断や穿孔の失敗なしに、4000個の連続した銅の穿孔を正常に処理しました。再帰反射アイソレータが提供する強力なハードウェアベースの保護と比較して、他の一部のファイバーレーザーは、再帰反射状態の場合にレーザーを無効にするソフトウェア保護機能を使用します。この方法ではレーザーを保護できますが、連続的な材料処理を正常に実行することはできません。最高の後方反射信号は、レーザー切断で発生します。このテストでは、中断や穿孔の失敗なしに、4000個の連続した銅の穿孔を正常に処理しました。小型<a href="https://www.laserpointerjp.com/diy-tool-mini-laser-engraving.html">レーザー彫刻機</a>を使用して、自宅で必要なあらゆる種類のパターンをDIYできます。再帰反射アイソレータが提供する強力なハードウェアベースの保護と比較して、他の一部のファイバーレーザーは、再帰反射状態の場合にレーザーを無効にするソフトウェア保護機能を使用します。この方法ではレーザーを保護できますが、連続的な材料処理を正常に実行することはできません。

 


マグネシウム合金には選択的<a href="https://www.laserpointerjp.com/bluelaser.html">ブルーレーザーポインター</a>レーザー溶融法が適しています 新たに開発された加工技術により、選択的レーザー溶融(SLM)を使用して難しい材料を加工することが可能になります。 Fraunhofer Institute for Laser Technology(ILT; Aachen、Germany)の研究者は、選択的レーザー溶融(SLM)を使用して処理が難しい材料を処理できる処理技術を開発しました。濃い煙と戦うために、マグネシウム合金とともに使用されるILTの補助製品であるAconity3Dと協力して、保護空気の流れを最適化した新しい処理チャンバーが開発されました。さらに、銅合金で使用されるプロセスが最適化され、高温予熱を備えた特別なシステムが、亀裂が発生しやすく溶接が困難な金属用に最適化されています。マグネシウムの選択的<a href="https://www.laserpointerjp.com/purplelaser.html">紫色レーザーポインター</a>レーザー溶融(アルミニウムより30%軽い)を使用して吸収性インプラントを製造できるため、軽量構造や医療技術アプリケーションに非常に適しています。 SLMを使用すると、オーダーメイドのデザインや複雑な構造など、インプラントの理想的な機能を無料で作成できます。

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