灯泵浦激光器调试步骤

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YAG调Q

YAG调Q

【数据处理】
由 = CV 2, C=100μ F,得下表:
电压(V) E P(J) E out(mJ) 680 23.12 37.0 700 24.5 54.8 720 25.92 62.7 740 27.38 71.3 760 28.88 81.7 780 30.42 84.2 800 32 103.8
2
根据上表做 E out ~ E P 曲线
E out ~ E P 曲线
E out(mJ)
100 90 80 70 60 50 40 30 22 24 26 28 30 32
110
E P(J)
图6 脉冲倍频实验光路图 1. 将倍频晶体如图6 所示放置在光路中,让激光正入射倍频晶体。 2. 将泵浦电压保持在750V,调节倍频晶体和光轴之间的夹角,每次改变一 度,用能量计记录倍频光脉冲的能量。 3. 夹角范围为±10 °,共采集20 组数据。 4. 将实验结果,数据拟合,画出转化效率随角度变化的关系图,并且和图3 加以比较。
【实验步骤】
一、 自由振荡
图4 自由振荡YAG 激光器光路图 1. 用氦氖激光器调整光路。按照图4 光路,调整氦氖激光器,使氦氖激光 通过Nd:YAG 晶体前后两孔的中心,保持不动;放入1.06μm 半反镜,调整使其 反射光沿原路返回;放入1.06μm 全反镜,调整使其反射光沿原路返回。此时他 们都与光轴垂直,达到谐振腔的腔镜平行。 2. 打开总电源,打开泵浦灯的电源,检查冷却水泵、高压等,设定电源的 工作电压约在~750V。注意:打开泵浦灯电源步骤:首先旋转开关钥匙,使其处 于“On”位置;按下“SIMMER”按钮,再按下“WORK”按钮,此时电源开始工作。 调节”CHARGEVOLT”下的旋钮,可以设定工作电压大小。如果要暂停泵浦电压, 可以再次按 “WORK” 按钮, 使其恢复到原来的位置。 关机时, 按照相反顺序操作。 3. 微调激光器的1.06μm 半反镜,用黑相纸在1.06μm 半反镜后面接收激 光光斑,当光斑变圆时,光路调节完毕。 (当天实验由于示波器出现故障,故没能观察到波形图) 二、 染料调Q

激光器操作流程

激光器操作流程

激光器操作流程操作激光器的流程第一步:准备工作在操作激光器之前,我们需要做一些准备工作,确保操作过程安全和顺利。

首先,检查激光器设备是否在正常工作状态,并确认激光器处于关闭状态。

其次,确保操作区域整洁干净,没有可能干扰工作的杂物。

最后,佩戴个人防护装备,包括护眼镜、手套等。

第二步:开启电源在操作激光器前,需确保电源线已正确连接,并保证电源插头接触良好。

首先,将电源插头插入电源插座,并将电源开关调至"关"的位置。

然后,将电源线插入激光器的电源接口。

第三步:调整参数激光器的操作需要根据实际需求进行参数的调整。

首先,打开激光器的控制面板,并按照设备说明书找到参数调节部分。

然后,根据操作要求,逐步调整激光器的输出功率、波长等参数。

在调整参数的过程中,需小心谨慎,避免误操作导致设备损坏或人身安全事故。

第四步:预热激光器大部分激光器需要进行预热操作,以确保稳定的输出性能。

在激光器参数调整完毕后,按下预热按钮或执行相应的预热命令。

在激光器预热过程中,需注意观察设备状态,确保预热时间充分,以达到最佳工作状态。

第五步:启动激光器在确保准备工作完成并做好了参数调整之后,可以开始启动激光器。

首先,将电源开关调至"开"的位置,并观察激光器的启动状态。

若激光器正常启动,将会有相应的显示或指示灯亮起。

在激光器启动过程中,需时刻注意设备运行状态,确保安全。

第六步:操作控制激光器启动后,我们可以通过控制面板对激光器进行操作控制。

根据需要,调整激光器的输出功率、频率等参数,并可以执行其他操作命令,如激光器的打开、关闭,模式切换等。

在操作过程中,需严格按照设备说明书和操作手册进行操作,避免误操作引发事故。

第七步:结束操作当我们完成激光器操作后,需进行相应的操作结束和设备关闭步骤。

首先,关闭控制面板上的操作功能,并确保激光器处于闲置状态。

然后,将激光器的电源开关调至"关"的位置,并断开电源线与电源插座的连接。

PIV 操作规程

PIV 操作规程

PIV实验操作规程1 系统总图图1 系统布置详图图2系统布置简图2 硬件联接图3 YAG 泵浦激光电源正面板图4 YAG 泵浦激光电源后面板图5 YAG 激光器总体图图6 YAG 激光器前面板示意图图7 YAG 激光器后面板接线图图8 同步器正面板图9 同步器后面板图10 主机接口图11主机内部联接图12 CCD相机联接图3 激光器的使用说明3.1 YAG激光器按键说明如图3、4所示,按钮1、2—激光器电源开关;3—激光频率调节旋钮;4—激光能量调节旋钮;5、6—氙灯的内外触发转换按钮;7—激光能量切换键;8—激光Laser1发射键;9—激光Laser2发射键;10—激光器关机键;11—激光器加水口;12—激光器启动开关;备注:1、实验时,一般不使用面板上的激光频率调节键3和激光能量调节键4;2、激光器由内触发(面板控制)转为外触发(电脑控制)后必须连续敲击Laser1、Laser2各一下,以顺利达到内、外触发的转换效果。

3.2 YAG激光器工作说明激光器启动时,首先打开开关1,此时面板上的AC POWER指示灯开启;再将开关2拧到开启位置;最后长按Start键,待开关上面的指示灯闪烁3-5下后,激光器才能正常开启。

如需关闭激光器,按Stop键即可。

在激光和氙灯停止工作后,泵浦激光电源仍要延迟工作10分钟,以保证氙灯的冷却效果。

说明:1、激光器后面的电源开关1一般在长途运输的情况下才需关闭;2、氙灯停止工作十分钟以上再关闭激光器,否则影响激光器内氙灯寿命;3、由于激光器内部有冷却水系统,为了防止冷却水结冰,激光器不能在低于0℃的环境工作;4、当进行激光调试时,激光能量控制键7应处在Low档,当激光器进行图像采集时,键7应处在High档;5、确保激光器内的冷却水位高于总水位的3/4,加冷却水时需按住激光器后面的泵源键,以便将内部的气泡放出,否则水位线显示的冷却水位将不是其真实的值;6、激光器内的冷却水必须是去离子水;7、当激光器进行长途运输时应将其内部的冷却水放出,具体操作步骤如下:将激光器后面的红色接头(Water Return)拔出,同时顶住红色接头连接位置的外环和主机接头上的内环,按住泵源键即可;具体结构如图4所示。

XGL-2 - A - 型半导体泵浦使用说明书06.07.22

XGL-2 - A - 型半导体泵浦使用说明书06.07.22

XGL-2 - A - 型半导体泵浦使用说明书06.07.22XGL-2(A)型半导体泵浦激光原理实验装置一、XGL-2(A)型半导体泵浦激光器基本结构本实验装置主要由泵浦激光原理实验装置主机、泵浦光源及准直氦氖激光器等组成,如图所示。

泵浦光源汇聚物镜激光晶体倍频晶体输出镜准直氦氖激光器二、半导体激光器实验装置的调整泵浦光源的调整1、首先将仪器中的其它调整架取下,只留下泵浦光源及调整架固定在仪器导轨上;采用外置He-Ne激光器进行自准直调整。

见下图泵浦光源 He-Ne激光器然后调节激光器使激光器光斑中心对准泵浦光源中心;将泵浦光源调整架沿着导轨前后移动,观察激光器光斑是否始终在泵浦光源中心,如果不在中心则调节激光器或者调节激光器固定立板,直至激光器光斑始终在泵浦光源中心位置。

2、汇聚物镜的调整首先将泵浦光电源开关打开,旋转泵浦光源调焦旋钮进行调焦,焦点距离泵浦光源约30~50mm;将汇聚物镜调整架放到导轨上,距离泵浦光源约为焦点距离泵浦光源的两倍,泵浦光源光斑不应打到物镜的外面。

并He-Ne激光器光点照到物镜后返回的光点应与发出的光点重合。

见下图3、激光晶体的调节将激光晶体调整架放到导轨上,并调节其位置使泵浦光经汇聚物镜成像点的位置,仔细观察泵浦光汇聚到激光晶体的现象,微调汇聚物镜调节螺钉,直到观察到激光晶体上有最亮的白光为止,此时泵浦光源成像在激光晶体的位置外最佳,固定激光晶体调整架。

4、倍频晶体的调节将倍频晶体调整架放到导轨上,并用He-Ne激光器进行自准直调节(方法同上);调好后将倍频晶体移动到尽可能靠近激光晶体位置固定。

并1观察晶体后面的光斑是否完整,不要存在挡光的现象。

5、输出镜的调节将输出镜调整架放到导轨上,并用He-Ne激光器进行自准直调节(方法同上);调好后,用白屏将He-Ne激光器激光挡住,观察由泵浦光源发出的光,此时应出来绿色激光。

微调输出镜调节螺钉,使绿色激光输出的最强。

6、光强的调节仪器组装完毕看到绿色激光发出后,仔细调节泵浦源的聚焦位置及其俯仰,以及微调输出镜的上下左右的位置,使绿色激光光强最大。

激光机标准操作规程

激光机标准操作规程

激光机标准操作规程
一、操作规程
开机
a. 开启激光机控制器电源,待自检画面结束后,按下开总电源按钮,主机正常后,打开泵浦电源,调整泵浦功率按钮,设定泵浦工作电流,待激光器预热完成后,进行下一步操作。

b. 打开Q开关,让其自动打开。

根据工作需要调整Q聚焦镜位置和输出能量,然后在激光器开启正常后,返回初始界面。

c. 调整激光功率和模式,根据工作需求调Q振荡的频率,在Q频率正常后,打开光路开关,根据工作需求调整光路模式。

d. 在控制系统中选择需要的图形或文字,按下手动开关在电脑上或触摸屏上打出图形或文字,在激光图形正常后,调整焦距在材料上打出所需图形或文字。

关机
完成工作后,首先按下紧急停止按钮关闭激光系统,然后关闭泵浦电源,最后关闭控制系统电源。

二、注意事项
严格禁止在聚焦镜片表面放置任何物品,以免对镜片造成损伤。

当Q开关出现异常时,如Q开关不能自动打开或关闭时,应立即切断电源并及时通知维修人员检查处理。

在工作过程中发现异常情况应立即按下紧急停止按钮并及时通知维修人员检查处理。

严禁私自拆装机器内部的任何部件,以免造成机器故障。

使用后应及时清理工作台面上的杂物和尘埃以免对机器造成损伤。

三、应急处理
如遇紧急情况应首先按下紧急停止按钮切断电源。

如果发生火灾应立即停止工作并立即使用灭火器灭火并立即拨打火警电话报警。

如果有人受伤应立即停止工作并立即将伤者送往医院治疗。

激光机光路调节最简单方法

激光机光路调节最简单方法

激光机光路调节最简单方法
激光器的光路调节是为了使激光光束在传输过程中保持稳定和聚焦。

下面介绍一种简单的方法来进行激光器的光路调节:
1. 准备工作:确保你已经安装好激光器,并且激光器已经调整至合适的功率和模式。

同时,确认工作区域的安全。

2. 对准输出光束:使用一个光学元件(如反射镜)来对准激光器的输出光束。

将光学元件放置在激光器的输出口,然后调整它的位置,使得光束能够垂直地射出,并且无明显的偏移或倾斜。

3. 聚焦光束:使用一个透镜将激光光束聚焦到所需的位置。

透镜可以调整激光束的直径和聚焦点的位置。

通过移动透镜的位置或者旋转透镜,调整光束的焦点位置使其达到最佳聚焦效果。

4. 碰撞检查:检查激光光束是否与其他元件发生碰撞或阻挡。

确保光束的路径没有被任何障碍物挡住,以确保激光能够正常传输。

5. 稳定性调节:对于需要长时间运行的激光系统,可以使用稳定器来调整光路的稳定性。

例如,使用稳定的支架或固定装置来确保光学元件和透镜的位置不会发生变化。

需要注意的是,在进行激光器光路调节时,务必遵守安全操作规程,戴上适当的防护眼镜,并根据具体的激光器类型和制造商指南进行操作。

如果不确定如何进行调节,建议咨询专业的激光技术人员或供应商的技术支持。

激光器操作及注意事项

激光器操作及注意事项

激光器基本操作一开机级关机开机:1. 接通电源,如果需要工作在10Hz以上,需打开冷却水;2. 先激光器后方的红色“MAINS”键顺时针旋至“ON”位置,然后将黑色的“KEYSWITCH”键顺时针旋至“|”位置;3. 仪器开始自检和预热。

关机:1. 先按F10,用“←”和“→”键选择“SHOUT DOWN”,控制面板显示“MAIN SWITCH OFF”;2. 将黑色的“KEY SWITCH”键逆时针旋至“O”位置,然后将后方的红色“MAINS”键逆时针旋至“OFF”位置;3. 关闭电源和冷却水。

二频率调节按“RAPPATE”键,输入频率,然后按“ENTER”键确认。

注意:当所需频率超过10Hz时,需接入循环水进行水冷。

三模式调节(恒压HV NGR或横能量EGY NGR)1. 按“MODE”键,通过“←”和“→”键选择模式,然后按“ENTER”键确认;2. 在HV模式(恒压模式)下,要想调节电压大小,先按“HV”键,然后输入电压数值,按“ENTER”键确认。

恒压条件下,电压大小控制在18—27Kv范围内(高于10Hz 时,电压低于26Kv);3. 在EGY NGR模式(恒能量模式)下,要想调节能量大小,先按“EGY NGR”,然后输入所需能量值,按“ENTER”确认。

恒能模式下,能量控制在700mJ以内。

四脉冲数设置先按“TRIGGER”键,后通过“←”和“→”键选择“INT COUNTS”,然后按“ENTER”键确认,输入所需的脉冲数,按“ENTER”键确认。

五激光输出1. 检查激光光路是否安全;2. 激光输出参数是否符合实验要求;3. 按“RUN/STOP”键,再按“EXE”键,激光器稍许片刻开始产生激光。

六管道清洗及充气气路及接口:INERT:He(红色接口),4.4~5.2bar,95%BUFFER:Ne(黄色接口),0.44~0.52MPaRARE:Kr(蓝色接口),0.44~0.52MPaHALOGEN:F(无标贴),4.4~5.2bar,5%A. 管道清洗(FLUSH LINE)气体各自清洗自身管道1.检查各减压阀是否关闭;如果没有关闭,请将各减压阀调低,避免高压冲坏减压阀;2.打开(各)气瓶开关;3.调节(各)减压阀至合适压力,然后关闭气瓶;4.按下“FLUSH LINE”,然后通过“←”和“→”键选择气体种类,按“ENTER”键确认,然后按“EXE”键抽气,抽气(清洗)完毕,屏幕会显示“OFF”;5.每个管道要清洗3~5次;6.Ne,F,Ke(He气管不需要清洗)管道分别清洗完毕后,关闭各气瓶开关,关闭各减压阀;7.接下来如果要充气,打开气瓶,并将压力调节到4.4~5.2bar。

激光机光路调节最简单方法

激光机光路调节最简单方法

激光机光路调节最简单方法激光机光路调节是激光机操作中非常重要的一环,它直接影响到激光输出的稳定性和品质。

正确的光路调节可以提高激光机的工作效率和精度,从而确保生产质量。

本文将探讨一些最简单的方法来调节激光机的光路,帮助操作人员更好地进行设备维护和日常操作。

调节激光机光路前,我们需要了解一些基本知识。

激光机的光路主要由激光器、透镜组、反射镜组和调焦组成。

激光器产生的激光经过透镜组进行对准和聚焦,然后通过反射镜组进行折射,最终汇聚在工件上。

光路调节的主要目标是使得激光器的输出能够准确地聚焦在工件上。

最简单的光路调节方法之一就是通过目测调节。

这种方法适用于一些简单的激光加工设备,操作人员可以直接观察激光束在透镜组和反射镜组中的表现,通过调整各组件的位置来达到聚焦的效果。

这种方法需要操作人员有一定的经验和技术,需要反复调试才能够达到理想的效果。

使用激光功率仪和激光束质量分析仪也是一种简单有效的光路调节方法。

通过激光功率仪可以准确地测量激光器的输出功率,从而判断透镜组和反射镜组的调节是否合适。

而激光束质量分析仪可以帮助操作人员直观地了解激光束的聚焦情况和质量,从而更好地进行调节。

一些先进的激光加工设备配备了自动对焦系统,操作人员只需要通过简单的指令就可以实现光路的自动调节,大大简化了操作流程,提高了工作效率。

需要注意的是,在进行光路调节的过程中,操作人员需要严格按照设备操作手册和相关安全规定来进行,避免因操作不当而导致安全事故。

定期对激光机的光学部件进行清洁和维护也是非常重要的,保持光路的清洁和稳定能够保证激光加工的质量和稳定性。

激光机光路调节的最简单方法包括目测调节、激光功率仪调节、激光束质量分析仪调节以及自动对焦系统。

这些方法可以让操作人员根据实际情况选择合适的调节方式,确保激光机的光路始终保持在最佳状态,提高生产效率和加工质量。

操作人员在进行光路调节时应当注重安全,并定期对设备进行检查和维护,以确保激光机的长期稳定运行。

激光调试

激光调试

激光焊接机
1.激光头:用显微镜查看激光头是否有灰尘、要专用棉棒配合专
用酒精擦拭。

2.激光头安装:三个点一一对应,安装前先清理激光头周边卫生;
蓝色管——冷却,红色管——进水;锁紧激光头时,三点一线对应锁紧,上拔,再锁紧的顺序。

3.调试焊缝焦距:首先解锁DD马达,转动圆盘,打手动调X-Y-Z
轴(X代表——左右方向、Y代表——前后方向、Z代表——上下方向),5个工位依次调整,每调整一个工位进行保存,调整完毕,锁定DD马达。

4.激光出光步骤:上高压→模拟使用量→开启PWM信号→红光→
激光器程序启动→Q62DAN输出使能开(激光功率大小设定根据电池焊接的缝隙而定),初调试机出2(20%)伏电量。

3w端泵紫外激光器调试方法

3w端泵紫外激光器调试方法

3w端泵紫外激光器调试方法
调试3W端泵紫外激光器的步骤如下:
1. 安装调试:将激光器按照设计要求安装在指定的位置,并进行初步的安装调试,确保激光器的基本功能正常。

2. 电源调试:连接电源,打开电源开关,观察激光器的电源指示是否正常,检查电源是否符合要求。

3. 光学调整:根据激光器的设计要求,对光学系统进行调整,确保光学系统的光路正确,光束质量满足要求。

4. 功率调试:根据需要,对激光器的功率进行调整,并观察功率指示是否正常。

5. 控制系统调试:对控制系统进行调试,确保控制系统能够正确控制激光器的开关、功率调节等操作。

6. 安全性调试:确保激光器的安全防护装置正常工作,如光闸、紧急停机开关等。

7. 综合调试:对整个系统进行综合调试,确保激光器在各种工作条件下都能够正常工作,并记录调试结果。

8. 维护调试:定期对激光器进行维护调试,确保激光器的长期稳定运行。

总之,调试3W端泵紫外激光器需要按照一定的步骤进行,包括安装调试、电源调试、光学调整、功率调试、控制系统调试、安全性调试、综合调试和维护调试等。

在调试过程中,需要认真记录调试结果,并对出现的问题进行及时处理和解决。

武汉九申光电技术 JS-C12型灯泵浦脉冲激光电源 用户操作说明书

武汉九申光电技术 JS-C12型灯泵浦脉冲激光电源 用户操作说明书

JS-C12型灯泵浦脉冲激光电源用户操作使用说明书版本信息:版本号版本说明更新时间修订人1.2 第二版 2008-09-11 熊立尧1.24 更新版 2008-10-10 熊立尧1.26 更新版 2009-04-15 熊立尧本文档仅供最终用户参考,各标号说明以本公司实际产品为准。

最新版本更新信息请联系本公司。

公司信息:公司名称: 武汉九申光电技术有限公司公司地址: 武汉市东湖新技术开发区留学生创业园高新数码港E栋二楼邮政编码: 430074公司电话: 027-********公司传真: 027-********公司网址: 电子信箱: leseter@目录目录前言 (2)一.一般信息 (3)1.简介 (3)2.特性 (3)3.参数指标 (4)4.电源组成 (5)5.原理框图 (7)6.用户界面 (7)二.安装调试 (8)三.操作 (14)1.状态显示屏 (21)2.参数设置屏 (22)3.波形显示屏 (25)4.报警记录显示 (26)四.报警信息说明 (27)五.有限质保申明 (32)前言z该手册中文字、图片和说明将指导用户正确地使用JS-C12型灯泵浦脉冲激光电源。

z在使用此激光电源前请务必阅读和理解该手册内容。

z在使用过程中产生疑问时,请向受过专业培训的熟悉此设备的工程师咨询。

z在使用过程中产生疑问时,请向武汉九申光电技术有限公司咨询。

z该手册内容可能在不做任何通告的情况下有所改动,最新版本信息请联系武汉九申光电技术有限公司。

一. 一般信息1. 简介JS-C12型灯泵浦脉冲激光电源是我公司最新研制的基于工业控制现场总线的智能化高精度恒流型开关电源,可作为灯泵浦Nd:YAG脉冲激光器的标准配套电源,在国内同行业中处于技术领先水平。

其人机界面友好,提供电源工作各项参数及状态的显示,具备水温、水压、缺相、过流、过压等各项报警功能,提示信息完备。

此电源还可配备我公司的激光功率/能量检测单元,实现激光实际参数及波形的显示,进而实现激光能量负反馈控制(选配功能)。

灯泵浦激光器调试步骤

灯泵浦激光器调试步骤

3.扩束镜的调节
扩束镜的调整要求:首先要保证入射光要在扩束镜进 光孔中心,出射光要在出光孔中心;
扩束镜调整的好坏对激光打标效果有很大影响。主要 表现在
a.激光功率下降; b.打标幅面内激光强度不均匀(分左右上下不均匀和
里面外面不均匀,左右上下不均匀调整扩束镜径向位 置,里面外面不均匀调整轴向位置); c.计算机软件设计中心偏离振镜头出光物理中心; d.不能起到扩束效果。
4. 输出镜片的调整
装上输出镜片,通常可以看到输出镜将红光反射到红 光的激光头上。通过调节输出镜片的两个对角调节螺 母使反射的红光光斑与红光的输出孔重合。
5.调整激光腔
装上聚光腔,挡住前面输出镜的返回红光,通过调节 腔体与光具座的平行度来调节反射红光,在保证红光 通过YAG棒中心的情况下,使红光与反射红光光斑重 合。
调光总体思路
红光准直,所有光路器件使红光通过其中心,并且反 射光返回红光中心
调光由远及近,一步步调整 激光最终调试和红光同轴
机型实物图
激光发生器主要由激光工作物质、泵浦源、聚光腔、 谐振腔组成。
红光 全反膜片架 声光晶体
激光腔体
输出膜片架 扩束镜
光阑
灯泵连续固体激光器
光路部件
1. 指示红光的调整
红色激光作为光路的基准。红光应该与激光的路径保持一致。 因此必须在调整整个光路时,首先要调整红光指示。
调试工具:制作一个T型的调光块,在上面画一个十字线。该调 光块的中心高度(底座到十字横线)为52m、竖线取与光具座 的中心垂直
调试步骤:红光的调光筒上有6个调节螺母,前后各三个。
第一步,先将调光块放在离红光较近的近点(也称光具座的后 点),调节前面三个调节螺母,使红光照在十字的正中;

激光器的调节与使用技巧

激光器的调节与使用技巧

激光器的调节与使用技巧激光器是一种应用广泛的光源,广泛应用于医学、通信、材料加工等领域。

然而,激光器的调节与使用却不容易掌握,需要一定的技巧和经验。

本文将从三个方面介绍激光器的调节和使用技巧,分别为功率调节、波长调节和激光束质量的优化。

首先,功率调节是激光器使用过程中的重要问题。

激光器的功率调节可以通过调节驱动电流和改变谐振腔长度来实现。

对于半导体激光器,通常可以通过改变驱动电流来调节激光器的输出功率。

值得注意的是,过高的驱动电流会导致激光器的老化和性能下降,过低的驱动电流则会使激光器输出功率不稳定。

因此,在调节驱动电流时,需要根据激光器的特性和使用要求来选择合适的值,并注意驱动电流的稳定性。

其次,波长调节是激光器的另一个关键问题。

激光器的波长通常通过改变工作温度或改变谐振腔长度来实现。

对于半导体激光器,可以通过控制激光器的温度来调节输出波长。

需要注意的是,温度的变化会对激光器的性能产生影响,因此在调节波长时需要注意控制温度的稳定性。

此外,一些激光器还可以通过改变谐振腔长度来实现波长调节,这需要使用特定的调节装置进行操作。

在进行波长调节时,需要对激光器的工作原理和调节系统有一定的了解,以确保调节的准确性和稳定性。

最后,激光束质量的优化是激光器应用中的关键问题之一。

激光器的激光束质量通常通过调节激光束的聚焦、相位匹配和波前矫正来实现。

在激光器的使用过程中,可以通过调节聚焦透镜或使用自适应光学系统来实现激光束的聚焦和波前矫正。

对于一些特殊应用,还可以通过使用光学滤波器或调节腔体镜片来优化激光束的相位匹配。

需要注意的是,激光束质量的优化是一个复杂的过程,需要结合实际需求来选择适当的方法和装置。

总之,激光器的调节与使用技巧在激光器的应用中起着重要的作用。

通过合理的功率调节、波长调节和激光束质量的优化,可以最大限度地发挥激光器的性能,并满足不同领域的需求。

在实际应用中,我们需要根据具体情况选择合适的调节方法,并注意调节的稳定性和准确性。

激光机光路调节最简单方法

激光机光路调节最简单方法

激光机光路调节最简单方法激光机的光路调节是非常重要的工作,它直接关系到激光机的输出性能和稳定性。

掌握一些简单方法来调节激光机的光路将会对激光加工工作者有很大的帮助。

接下来,我们将介绍一些最简单的光路调节方法,希望对大家有所帮助。

光路的调节要在一个相对稳定的环境中进行。

避免在通风大、有振动或温度变化大的环境中进行调节,以免外界因素对调节的影响。

首先需要保证激光器和光路系统本身没有故障。

检查激光器的工作状态,确保它的电源、冷却系统等正常工作。

然后检查光路系统,确认透镜、反射镜等元件没有损坏。

只有在保证硬件没有问题的情况下,才能进行光路的调节工作。

调节光路的第一步是找到激光光束的轴线。

一般情况下,我们可以利用平行光束或经过调节的光束来进行调节。

将一个平行光束照射到光路系统中,通过观察光束在系统中的传输情况,找到光束的轴线。

对于较为复杂的系统,可以使用激光零级干涉仪等工具来帮助找到光束的轴线。

找到光束轴线后,需要调节系统中的透镜和反射镜,使光束沿着系统的轴线传输。

对于透镜,可以通过调节透镜的位置和倾斜角度来调整光束的传输方向和焦点位置。

而对于反射镜,可以通过微调其角度来使光束的传输方向发生变化。

需要注意的是,在调节反射镜时要特别小心,以免损坏镜片或者对调节产生不必要的影响。

对于一些复杂的激光系统,可能还需要用到光栅、薄膜偏振片等光学元件。

这些元件的调节也需要依据具体的系统设计和工作原理来进行,一般情况下需要参考系统的调节手册或者向厂家进行咨询。

在进行光路调节时,需要做好记录工作。

记录调节前后的光束传输情况、元件的位置和角度等信息,以便在下次调节时可以根据记录快速找到合适的调节方法。

激光机光路的调节是一个需要细心和耐心的工作,需要对激光系统有深入的了解和熟练的操作技巧。

希望以上介绍的简单方法能够对大家在实际工作中有所帮助。

脉冲灯泵浦YAG激光器技术及其应用系统操作说明书

脉冲灯泵浦YAG激光器技术及其应用系统操作说明书

脉冲式灯泵浦YAG激光器技术及其应用系统操作说明书一、设备组成设备型号:LPR-1生产单位:武汉华中科技大学激光加工国家工程研究中心图1 脉冲灯泵浦YAG激光器应用系统装置结构图图1为脉冲灯泵浦YAG激光器应用系统装置结构图。

它主要包括:(1)脉冲灯泵浦YAG激光器(2)激光电光调Q电源(3)冷却循环水箱(4)光电探测器(5)接收屏测量装置包括:示波器、能量计。

光电探测器和接收屏在进行测距实验中才会用到。

二、使用环境脉冲灯泵浦YAG激光器技术及其应用系统必须置于干净整洁的环境中。

环境温度:10~30℃环境湿度:<80%三、技术参数a)单脉冲能量大于10毫焦b)激光波长:1064纳米/532纳米。

c)激光模式:低阶模。

d)激光重复频率:1Hz-100Hz。

e)冷却方式:纯净水闭路循环。

f)供电方式:交流220V/50Hzh)耗电功率:3KW四、操作步骤4.1 开机过程注意:开机必须先启动冷却水箱,正常运行后,再开启激光电源!1.合上外部电源的总开关;2.接通冷却水箱电源,面板上的电源和泵的蓝灯会亮,中间两个显示板分别显示的是当前水温(25摄氏度)和设定水温(23摄氏度),当当前水温超过设定水温2摄氏度时,压缩机工作,面板上主机运行绿灯亮,(如图2所示)。

此时确认冷却水箱是否正常工作,水路中水流量是否正常;检查水流量正常后,合上激光电源的总电源开关。

图2 冷却水箱面板图图3 激光电源前控制面板图4 激光电源前控制面板示意图激光电源控制面板功能说明: 1.(POWER )电源钥匙开关。

2.(CHARGE VOLT 调节旋钮)调节氙灯放电电压大小。

SIMMERFREQ EXT Q-SW FAILQ-SW SEL15102050100EXTFREQ SELSIMMERWORKOFF HV ONOFFONCHARGE VOLT DELAY Q-SW HV(V)×10(V)POWER 17346258101193.(SIMMER按键)预燃开关。

连续半导体泵浦YAG激光器技术及其应用系统操作说明书

连续半导体泵浦YAG激光器技术及其应用系统操作说明书

连续半导体泵浦 YAG 激光器技术及其应用系统操作说明书设备构成设备型号:DPLM-2生产单位:武汉华中科技大学激光加工国家工程研究中心图1为连续半导体泵浦YAG 激光器应用系统装置结构图,图中黑线表示电 源线,棕色线表示控制信号线。

连续半导体泵浦YAG 激光器应用系统包括:(1) 连续半导体泵浦声光调 Q YAG 倍频激光器(2) 振镜系统:X - 丫振镜和 F- 9透镜(3) 振镜加工工作台(4) 振镜控制电源外接电源外接电源\振镜工作 1/ 台图1连续半导体泵浦 YAG 激光器应用系统装置结构图(5)激光电源(6)声光调Q 电源(7)PC机(8)净化电源(9)冷却温控循环水箱测量装置包括:功率计。

二、使用环境连续半导体泵浦YAG 激光器技术及其应用系统必须置于干净整洁的环境中,须配备双致式空调。

环境温度:24C±1C环境湿度:<50%三、技术参数a)自由振荡YAG 1064 纳米输出功率大于50 瓦b)激光波长:1 064纳米/532 纳米。

c)激光模式:低阶模。

d)激光重复频率:200Hz-5KHz。

e)振镜光路工作幅面:100mr K 100mmf)冷却方式:纯净水闭路循环。

g)供电方式:交流220V/50Hzh)耗电功率:2KW。

四、操作步骤4.1 开系统前准备4.1.1 确认振镜控制线分别与调Q 电源和计算机的控制接口连接,PC 机箱接上了相应的加密狗;4.1.2 确认光路上没有阻挡激光和其起振的物品等,如果要进行实验六,请卸下F- B镜的盖子,将激光引导至振镜系统加工台。

4.2 开激光器开激光器请严格按照 4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4顺序步骤进行。

4.2.1打开总电源,打开冷却温控水箱电源后部的空气开关。

请确认冷却水在循环,此时水箱面板PV显示面板显示当前水温,SV显示面板显示设定水温。

如果当前水温高于设定水温,水泵运行后约3~5分钟后压缩机和风机运行,压缩机制冷降低水温。

二极管泵浦激光打标机操作规程

二极管泵浦激光打标机操作规程
8、在需要红指示的时候,按下红光指示按钮。
9、开完成,调整合适的电流和频率可进行标刻。
四、注意事项
1、本系的操作人员必须已接受专业培训。
2、硬件装置各部分应严格按照说明书并由专业人员进行组装、调试,勿擅自移动各组件。
3、激光器正常工作期间,标记机内部不得增设任何零件及物品。不得在密封罩打开时使用本标记系统。
2.启动电脑,打开标刻软件界面(电脑启动)。
3.按下“激光、声光电源”按钮开关。
4.按下激光电源开关按钮,面板应该显示电压为0和电流数值为0(激光电源启动)。
5.按下激光电源启动开关“START/STOP",面板应该显示电压数值和电流数值。(激
光启动成功)。
6、打开声光电源的电源开关。
7、按下振镜电源按钮。
一、人员要求:
1.指定人员方可操作。
2.经过安全培训方可操作。
3.操作人员应具备上岗资格,持有上岗证。
二、开机前检查:
1.开机前请确认电源连接正常、水箱已经装满水,没有接口漏水现象。
2.可利用执行开机顺序1、2后等待,水箱应自动启动,动行5分钟,检查有无漏
水情况。
三、操作要求:
1.打开激光电源的空气开关。(电脑、显示器电源启动,等待六秒水箱启动)。
4、激光器开机过程中严禁直视出射激光或反射激光,操作人员必须佩戴激光防护眼镜。
5、注意电气安全,保证电源保护线良好接地。
6、机周围禁止堆放杂物,严禁易燃易爆品置于激光束可能照到的地方。
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激光器结构调试实验

激光器结构调试实验

激光器结构调试实验激光器(laser)是一种能够产生单色、相干、高强度光束的设备,它在科研、医疗、通信等领域有广泛的应用。

激光器的结构调试实验是激光器研发和应用的基础工作,本文将介绍一种常见的激光器结构调试实验流程。

一、激光器结构调试实验前的准备工作在进行激光器结构调试实验前,首先需要对激光器的工作原理和结构有一定的了解,了解激光器的主要组成部分和各部分的功能。

同时,还需要准备实验所需的设备和器材,如激光器主体、电源、波长计、功率计等。

二、激光器泵浦源调试激光器的泵浦源是激活激光材料的能源,泵浦源调试是激光器结构调试的第一步。

首先,需要根据激光器的工作波长选择合适的泵浦源。

然后,将泵浦源与激光器主体连接,并设置合适的泵浦功率。

通过调节泵浦功率和泵浦持续时间,观察激光器的输出功率和光束质量的变化,找到合适的泵浦参数。

三、激光腔调试激光器的腔内是激光材料和反射镜的组合,用于产生激光。

激光腔调试是激光器结构调试的重要环节。

首先,需要调节激光腔的长度,使得腔内产生的激光波长与激光器设计的波长相匹配。

其次,需要调整反射镜的位置和角度,以实现激光在腔内的多次反射,增强激光的放大效应。

最后,通过调整腔内的激光材料的浓度和温度,进一步提高激光器的输出功率和光束质量。

四、激光器输出光束调试激光器的输出光束质量直接影响到激光器的应用效果,因此,激光器输出光束调试是激光器结构调试的最后一步。

首先,需要使用波长计测量激光器的输出波长和光谱宽度,以确定激光器的工作状态是否满足需求。

其次,使用功率计测量激光器的输出功率,以评估激光器的性能。

最后,观察激光器的光束质量,利用光束质量测试仪或干涉仪检测激光器的光束直径、发散角等参数,以评估激光器的光束质量。

在进行激光器结构调试实验时,需要注意以下几点。

首先,要确保实验操作安全,避免对眼睛产生伤害,必要时需要佩戴防护眼镜。

其次,要仔细阅读激光器的使用说明书,并按照说明书进行实验。

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在扩束镜筒上也有六个调节螺钉。如果扩束镜偏移量很大,无


法通过微调校正,进行如下步骤: 第一步,通过调节后面的三个调节螺钉使激光从扩束镜筒前方 出光孔正中心射出; 第二步,通过调节前面的三个调节螺钉使红光反射光与红光同 心。当调节达到要求时,可以清楚的看到由较大的几个同心圆 环组成的返回光斑照在红光激光器白色的光栅上,并且与之同 心。由于其反射光斑很弱,在进行第二部时建议在光线较暗的 环境下进行。 第三步,重复第一步的过程。 如果扩束镜偏移不多,保证红光准直而且激光与红光同轴的情 况下,可以先粗略观察红光是否从扩束镜中心进入,出来也是 扩束镜中心,在打标软件里面画接近满幅面的方框,连续高速 ,打在平整的金属表面,正常情况应该各边能量均匀,若不均 匀微调扩束镜,记住旋转的圈数,若微调后各边的能量相差更 大需反方向调整,最终达到各边均匀。
2. 固定前档板
扩束镜片和振镜都是安装在前挡板处,因此固定前挡
板也很重要。必须要使红光正好从前挡板出光孔的正 中心射出。如果不在中心,通过固定的螺丝进行细微 调节
3.扩束镜的调节
扩束镜的调整要求:首先要保证入射光要在扩束镜进
光孔中心,出射光要在出光孔中心; 扩束镜调整的好坏对激光打标效果有很大影响。主要 表现在 a.激光功率下降; b.打标幅面内激光强度不均匀(分左右上下不均匀和 里面外面不均匀,左右上下不均匀调整扩束镜径向位 置,里面外面不均匀调整轴向位置); c.计算机软件设计中心偏离振镜头出光物理中心; d.不能起到扩束效果。
4. 输出镜片的调整
装上输出镜片,通常可以看到输出镜将红光反射到红
光的激光头上。通过调节输出镜片的两个对角调节螺 母使反射的红光光斑与红光的输出孔重合。
5.调整激光腔
装上聚光腔,挡住前面输出镜的返回红光,通过调节
腔体与光具座的平行度来调节反射红光,在保证红光 通过YAG棒中心的情况下,使红光与反射红光光斑重合 。
6.全反镜片的调整
装上全反镜片,挡住前面输出镜和聚光腔的返回红光
,其调节方法与输出镜片的调节方法一样。
7.整体调整

接通电源,点燃氪灯,调整激光电流。用转换片在 输出镜片前(谐振腔外)观察有无绿色激光输出。 如果绿色光斑没有或者在到了10A以后还很小的话, 请慢慢的交替的调节全反镜的两个调节螺母,直到 光斑最大最圆最实心。而且保证红光通过绿色激光 中心。然后降低电流1~2A,直到绿色激光斑最小为 止。
光阑
灯泵连续固体激光器
光路部件
1. 指示红光的调整
红色激光作为光路的基准。红光应该与激光的路径保持一致。




因此必须在调整整个光路时,首先要调整红光指示。 调试工具:制作一个T型的调光块,在上面画一个十字线。该调 光块的中心高度(底座到十字横线)为52m、竖线取与光具座的 中心垂直 调试步骤:红光的调光筒上有6个调节螺母,前后各三个。 第一步,先将调光块放在离红光较近的近点(也称光具座的后 点),调节前面三个调节螺母,使红光照在十字的正中; 第二步,将调光块放到离红光远的远点(即光具座的前点), 如果发现红光偏离十字中心则通过调后三个螺母使红光照在十 字中心。 第三步,重复第一步再重复第二步的过程,直到红光无论是在 近点还是远点都照到红光的正中心为止。
灯泵浦激光器调试步骤
华工激光 刘秋
调光总体思路
红光准直,所有光路器件使红光通过其中心,并且反
射光返回红光中心 调光由远及近,一步步调整 激光最终调试和红光同轴
机型实物图
激光发生器主要由激光工作物质、泵浦源、聚光腔、
谐振腔组成。
红光 全反膜片架 声光晶体 激光腔体 输出膜片架 扩束镜
10.光阑的调整
把转换片放在输出镜处观察,先调整绿色激光到最圆
最大,再加上光阑,调整光阑的时候同时观察绿色激 光,模式最好光斑最大时紧固光阑螺丝,若有问题反 复调整。
8.精确调整
若在确定扩束镜和标刻平面都是正常的情况下幅面内

能量分布还不均匀,微调输出全反镜片,整体思路是 若X方向能量不均匀,就上下调整激光的方向,如果往 一个方向调整后能量若就反向调整;Y方向反之。
9.Q开关调整
装上调Q开关,保证水管和射频信号线在上面。打开激
光电源和声光电源,有转换片的情况下在输出镜端放 转换片用于观测激光关断情况,标准是电流18A以上的 时候测量不到绿色激光,就可以紧固螺丝;如果没有 转换片的情况下在焦点上进行正常的标刻,在声光晶 体调整到某个位置时能量最大就是最佳位置,此时可 紧固螺丝。
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