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激光器由封闭在泵浦腔中的工作介质和泵浦源构成。泵浦源将工作介质从能量基态“泵浦”到激发态。如果在两激发能级间实现“粒子数反转”,则可产生受激辐射,通过在光学谐振腔中谐振(来回反射)得到放大,其中一部分放大了的电磁辐射输出就形成了激光。激光器的工作介质可以是气体、液体或固体。大多数气体激光器的工作介质由原子、分子或两者的混合组成。固体激光器由原子或掺杂在某些晶体中的离子组成。而液体激光器溶解在液体中的大分子量的分子组成。在特定条件下,所有这些工作介质都可以实现“粒子数反转”,并产生某一波长的激光输出。


激光打标机中的聚焦镜是一个非常重要的重要配件之一,目的是将激光在整个工件标刻平面形成聚焦,从而提高边缘光束入射到探测器的能力。

其性能指标主要有以下几条:

1.扫描范围。镜头能扫描到的面积越大,当然越受使用者的欢迎。但是如果一味的增加扫描面积,会带来很多的问题。如光点变粗,失真加大等等。

2.焦距(跟工作距离有一定关系,但是不等于工作距离)。a.扫描范围跟场镜焦距成正比——扫描范围的加大,必然导致工作距离的加大。工作距离的加长,必然导致激光能量的损耗。b.聚焦后的光斑直径跟焦距成正比。这意味着当扫描面积达到一定的程度后,得到的光点直径很大,也就是说聚得不够细,激光的功率密度下降非常快(功率密度跟光斑直径的2次方成反比),不利于加工。c.由于F-Theta场镜是利用的y’=f*θ的关系来工作的,而实际的θ和tgθ的值还是有区别的。而且随着焦距f的加大,小型激光打标机,失真程度将越来越大。

3.工作波长。目前市场上使用的多半是1064nm和10600nm两种。但是随着将后来激光器的发展,金属激光打标机,532nm和355nm及266nm的场镜也会有相应的应用。




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