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二氧化碳激光打标机打标原理

发布时间: 2015-08-07 18:17:59

     二氧化碳激光打标机高脉冲激光功率密度作用于非金属态材料表面时,厦门激光切割在材料表面上发作的蒸气会被有些或完全离化,构成等离子体,而等离子体反过来又吸收激光,即所谓屏蔽激光。 
 
    二氧化碳激光打标机等离子体对激光的吸收包括逆韧致辐射吸收、散射吸收和折射吸收等,其间以逆韧致辐射吸收为主。等离子体的电离度可用Saha方程标明,逆韧致辐射吸收系数a。 二氧化碳激光打标机可以通过下式核算,式中,Z为离子电荷;n。为电子密度;n为离子密度;,为人射光频率;标明由受激辐射致使的能量丢掉;为激光的角频率,为等离子体的振荡频率;在真空中的传输速度;是电子电荷; 二氧化碳激光打标机为量子力学平均为真空介电常数;假定等离子体为抱斗气休,则等离子体的压力P等于电子压力P。离子压力Pi和中性原子压力P。之和,即从以上3个方程可以发现,电子数密度ne、中性原一子数密度。
     
     二氧化碳激光打标机等离子体的逆韧致辐射吸收系数,都是等离子体压力P和等离子体温度T,的函数。但研讨结果标明,在二氧化碳激光打标机深熔焊接过程中,小孔内等离子体的压力仅仅超出一个标准大气压很小一有些。因此,关于在大气中进行的激光焊接而言,P可以近似地取为标准大气压(1 .013 Pa)和可视为仅仅是等离子体温度T0的函数。通过联立求解方程,可以核算出等离子体内的电子数密度。然后,把n0代入方程式,可以核算出激光等离子体的逆韧致辐射吸收系数a。
     

    从上述分析可看到,厦门激光切割二氧化碳激光打标机作用材料表面的功率密度越高,材料表面温度越高,材料表面发射的电子和正离子越多,则逆韧致辐射吸收系数P越大,等离子体对人射激光的吸收越大,等离子体屏蔽效应越强,等离子体中电子吸收的能量会很快地转移给离子,这个转移时间可近似标明为式中,W为离子的原子量;ln为函数,且对大有些等离子体有InA、10。一般t,小于Q开关激光的脉宽, 二氧化碳激光打标机这意味着一般状况下在激光作用时间电子吸收的能量能有效地转移给离子。