Dikey Yığın Diyot Lazer Kesim, son yıllarda geliştirilmiş, daha yüksek kesim hassasiyeti, daha düşük pürüzlülük, daha yüksek malzeme kullanımı ve geleneksel kesim işlemlerine göre daha yüksek verimlilik ile özellikle ince Kesim alanlarında, geleneksel kesimle kesim avantajları ile eşleşemez. Kesme, enerjinin küçük alana odaklanması, temassız, yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli kesme yöntemi için yüksek yoğunluklu enerjinin kullanılmasıdır. Kesme pazarının gelişmesiyle birlikte, Dikey Yığın Diyot Lazeri pazarı da yükselişi hızla yeniliyor, piyasayı kısmanın yardımı için Dikey Yığın Diyot Lazeri'ne aşağıdaki kısa giriş.
Dikey Yığın Diyot Lazeri işlevsel görünür, ancak optimize edilmiş mikro optik ile 6 mm kalınlığında paslanmaz çeliğin hızlı hassas kesimi için idealdir. Işın şekillendirme ayarını daha da geliştirerek, Dikey Yığın Diyot Lazeri (HPDL), endüstriyel bilgisayar dijital kontrollü takım tezgahı makineleri ile birleştirilir. Mikro optikler, yüksek enerjili Dikey Yığın Diyot Lazer kaynak modüllerini bağlamak için kullanılır. Yüksek enerjili Dikey Yığın Diyot Lazeri daha sonra fiber üzerinden kesme kafasına yönlendirilir.
Üretim mekanizması
Mekanizma hakkında konuşmadan önce, uyarılmış radyasyon hakkında konuşun. Optik radyasyonda üç tür radyasyon süreci vardır,
Yüksek enerji durumundaki parçacıklar, kendiliğinden emisyon adı verilen dış ışığın uyarılması altında düşük enerji durumuna geçerler.
İkincisi, partiküllerin yüksek enerji durumunda, dış ışık uyarımında düşük enerjili duruma geçiş, uyarılmış radyasyon olarak adlandırılır;
Üçüncüsü, parçacıkların düşük enerji durumunda, dış ışığın enerjisini emmesi için uyarılmış absorpsiyon adı verilen yüksek enerjili duruma geçiş.
Kendiliğinden emisyon, ikisi eşzamanlı olarak yüksek enerji durumundan düşük enerji durumuna geçiş partiküllerine geçse bile, ışık fazı, polarizasyon durumu, emisyon yönü de farklı olabilir, ancak yüksek enerji olduğunda uyarılan radyasyon farklıdır. Düşük enerjili durum geçişine uyarılmış parçacıklardaki durum, aynı ışıkla aynı fotonun frekans, faz, polarizasyon durumu ve diğer yönlerinde yayınlanır. Cihazda, radyasyon uyarılmış radyasyondur, frekansta, fazda, Dikey Yığın Diyot Lazeri polarizasyon durumunda yayınlanır ve böylece tamamen aynıdır. Herhangi bir uyarılmış ışık sistemi, yani radyasyonu uyarır, ancak aynı zamanda emilimi uyarır, sadece yabancı ışığı yükseltmek ve yaymak için baskın radyasyonu uyarır. Ve genel ışık kaynağı, emilim baskın olarak uyarılır, yalnızca parçacığın denge durumu bozulur, böylece yüksek enerji durumundaki parçacık sayısı, düşük enerji durumundaki parçacık sayısından daha büyüktür (buna, iyonların dönüşümü).
Üç koşul şunlardır: partikül sayısını tersine çevirmek, eşik koşullarını ve rezonans koşullarını karşılamak. Uyarılmış ışık emisyonunun birincil koşulu, parçacık sayısının tersine çevrilmesi ve yarı iletkende değerlik bandındaki elektronların iletim bandına pompalanmasıdır. İyon çevirme sayısını elde etmek için, genellikle yoğun katkılı P-tipi ve N-tipi malzeme kullanarak PN bağlantısı oluşturmak için, Dikey Yığın Diyot Lazeri, böylece harici gerilimin etkisi altında, bağlantı alanının yakınında belirir. tersinme sayısı - yüksek Fermi seviyesinde EFC'de Elektronlar aşağıdaki iletim bantlarında depolanır ve delikler, düşük Fermi seviyesi EFV'nin üzerindeki değerlik bantlarında depolanır. Parçacık sayısının tersine çevrilmesi gerekli bir koşuldur, ancak yeterli bir koşul değildir. Rezonans boşluğunu üretmek ama aynı zamanda çok küçük bir kaybına sahip olmak için, rezonatörün ana kısmı aynaya iki paraleldir, iki ayna arasında ileri geri yansıyan uyarılmış radyasyon tarafından yayılan malzemenin aktivasyonu, neden olmaya devam eder. yeni Uyarılmış radyasyon, böylece sürekli olarak güçlendirilir. Yalnızca uyarılmış radyasyon amplifikasyon kazancı, belirli bir eşik koşullarını karşılayan cihaz içindeki çeşitli kayıplardan daha büyüktür.









