Bild der IPG-Laserquelle
IPG Laserquelle

Kontrolle der Abgabe von Laserenergie

Die Lasersteuerung ist für viele Herstellungsprozesse wie Schneiden, Bohren, Schweißen, Ätzen, Gravieren und Ablation erforderlich. Eine präzise Lasersteuerung ist für die Pulverbettfusion (PBF) und für die gerichtete Metallabscheidung (DMD) erforderlich. Laser werden für Materialveränderungsprozesse wie das Tempern und Abschrecken von Metallen und das Modifizieren der Impedanz in Halbleitern verwendet.

Bild von Polaris Laser Fixed Pitch Triggering für Dauerlaser und Pulslaser


Kontinuierliche Laser- und gepulste Laserunterstützung

Für jeden dieser Prozesse gibt es eine bevorzugte Technik zur Steuerung der Abgabe von Laserenergie. Die zwei breiten Klassen von Lasern sind kontinuierliche Wellen (CW) und gepulste. CW-Laser können kostengünstiger sein und den Vorteil einer hohen Durchschnittsleistung haben. Gepulste Laser haben eine niedrigere Durchschnittsleistung, aber die Photonenenergie mit kurzen Impulsen unterbricht die chemischen Bindungen des Materials, anstatt zu brennen. Die Wärmeeinflusszone (HAZ) wird minimiert, Schnitte sind sauber und eine Materialnachbearbeitung ist häufig nicht erforderlich. In der Lasersteuerungssuite von Polaris Motion werden sowohl CW- als auch gepulste Laser sowie Nanosekunden- bis Femtosekunden-, CO2-, Infrarot- und Ultraviolettlaser vollständig unterstützt. Die Koordination der Bewegung von Bühne und Galvo-Scanner ist eine integrierte Funktion mit erweiterten Funktionen wie Stitching und unendlichem Sichtfeld (IFOV).

Einige verfügbare Techniken umfassen:

  • Feste Pitch-Laser-Triggerung für gepulste Laser
  • Pulse on Demand (POD) für gepulste Laser
  • PWM-Tastverhältnissteuerung für CW-Laser
  • Analoge Laserpulsformung (ALPS) für CW-Laser

Mehrdimensionale Präzision

Unter Verwendung des Zeitprotokolls des patentierten Gbit / s-Echtzeitnetzwerks Mercury ™ von Polaris Motion und anderer fortschrittlicher FPGA-Algorithmen wird die kontinuierliche Laser- und Pulslasersteuerung exakt mit der mehrdimensionalen Bewegung synchronisiert. Die Lasersteuerung wird präzise geliefert, unabhängig davon, ob es sich bei der Flugbahn um eine Linie, einen Bogen, einen Spline oder eine zusammengeführte Kombinationsbewegung handelt.

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