1.3Д штампа и производња адитива: Ултразвучни ласер под контролом калкулатора скенира течну фотосензитивну смолу тачку по тачку и слој по слој користећи контуру сваког слојевитог дела унапред одређеног дела као траг, тако да скенирана смола буде танка производи реакцију фотополимеризације. Стврдњавање и обликовање. Индустрија 3Д штампања нагло се развијала у последње две године. Процес производње СЛА постао је потпунији, а све зрелији процес штампања поставио је веће захтеве за УВ ласер. Као резултат тога, Бехринг Ласер је специјално лансирао ултраљубичасто ласер од 0,5-3В са зрачним хлађењем (ЛП105) за 3Д штампање и примену адитива. Овај ласер има јединствену импулсну енергију ГГ гт; 5μЈ @ 100кХз, фреквенција понављања 30-100кХз и ширина пулса ГГ <70нс @="" 100кхз.="" квалитет="" снопа="" је="" висок="" (м2="" гг="" лт="" 1,3),="" а="" заобљеност="" тачке="" је="" већа="" од="" 90%.="" ови="" строги="" захтеви="" за="" параметре="" могу="" савршено="" решити="" низ="" проблема="" као="" што="" су="" недовољна="" тврдоћа="" и="" разлика="" у="" боји="" током="" процеса="" очвршћивања.="" начин="" хлађења="" зрачним="" хлађењем="" ласер="" чини="" све="" мањим="" и="" мањим.="" лако="" је="" интегрисати="" укупни="" светлосни="" пут="" 3д="">70нс>


2.Фино означавање: Ултраљубичасти ласер има таласну дужину од 355нм, што је извор хладне светлости, који се боље апсорбује материјалима и мање је деструктиван за материјале. Широко се користи за фино обележавање на површини пластике, метала, керамике, стакла и других материјала. С порастом потражње за индустријализацијом, употреба летећег обиљежавања постала је популарнија, а потражња за моћи је све већа. ЛП106 серија Бехринг ласера са опционим распоном снаге од 3 до 5В прихвата нови дизајн регулације температуре дуплирања фреквенције, излаз снаге је стабилнији, а ширина импулса ГГ <15нс @="" 30кхз="" може="" се="" применити="" на="" више="" материјала="" за="">15нс>


3. Резање материјала: Са повећањем снаге УВ ласера, поље сечења се широко користи, а погодно је за материјале као што су покривни филм, плоча ПЦБ, танки метални и силиконски рез. У поређењу са традиционалним ЦНЦ сечењем, ласер има јединствену флексибилност за обраду различитих кривих и ситнокутних сечења, што је ефикасније и стопа приноса прерађених производа се такође може побољшати. Узмите плочу ПЦБ-а као пример. Облога од материјала је метал бакра и алуминијума. Процесује се помоћу два ултраљубичаста ласера снаге 7В и 10В. Плоча ПЦБ је пресечена, а ивица секције уредна и нема појаве назубљеног. Оба ефекта обраде задовољавају стандард. Обрада снаге од 10 В је ефикаснија и више у складу са потребама производње. То истовремено значи да ће УВ-ласерска опрема велике снаге постајати све популарнија у будућим апликацијама за резање.
Тренд развоја ултраљубичастих ласера: Као један од тренутно активних индустријских ласера, ултраљубичасти ласери у чврстом стању такође расту. Од прве ултраљубичасте светлости у лабораторији до готове ласерске опреме у рукама купаца, перформансе ласера су супериорније и стабилније. Дужи век, боља стабилност и већа ефикасност. Традиционални ласери су углавном подељени у два независна дела, електрични и оптички. Софтверски и управљачки делови су интегрисани унутар електричне контролне кутије, док је оптика независна у ласерској шупљини. Биће неугодности у коришћењу прикључних водова и простора. Заузмите више простора на уређају. У будућности ће се индустријализовани производи кретати само у правцу практичности и интеграције. Исто важи за ласере, са мањом запремином, лакшом тежином, интегрисаним круговима и оптичким путем, већом снагом и бољом стабилношћу. Стога су интегрисани модели велике снаге постали незаустављив тренд развоја.






