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Los láseres de CO2 son láseres de gas molecular de uso común y también se utilizan ampliamente en láseres de gas. Los láseres de CO2 utilizan CO2, N2 y He. La mezcla de gases es la sustancia de trabajo. Las transiciones láser se producen entre dos niveles de energía vibratoria-rotacional en el estado fundamental electrónico de la molécula de CO2. La función del N2 es mejorar la eficiencia de excitación del nivel de energía superior del láser y contribuye a la evacuación del nivel de energía inferior del láser. El láser de CO2 emite luz láser invisible con longitudes de onda de 10,6 um y 9,6 um. El láser puede funcionar de forma continua o en pulsos. Su potencia de salida y energía son grandes y su alta eficiencia puede alcanzar el 15% ~ 25%. La potencia de salida continua de sus dispositivos comerciales puede alcanzar el orden de 10.000 vatios. El láser de CO2 se ha utilizado ampliamente en perforación, corte, soldadura y tratamiento térmico en la industria, y es un láser ideal en aplicaciones industriales.
Al igual que otros láseres moleculares, el principio de funcionamiento de los láseres de CO2, es decir, el proceso de emisión estimulada, también es complicado. Las moléculas tienen tres movimientos diferentes.:
1 el movimiento de los electrones en la molécula, que determina el estado de energía electrónica de la molécula;
2 la vibración principal en la molécula, es decir, los átomos en la molécula rodean Su posición de equilibrio vibra constantemente periódicamente: determina el estado de energía vibratoria de la molécula;
3 La molécula gira, es decir, la molécula gira continuamente en el espacio como un todo, y este movimiento de la molécula determina el El estado de energía rotacional de la molécula; la molécula de CO2 es una molécula linealmente simétrica con dos átomos de oxígeno a cada lado del átomo de carbono. Los átomos de la molécula están siempre en movimiento, vibrando constantemente alejándose de sus posiciones de equilibrio. Según la teoría de la vibración molecular,
El CO2 tiene tres modos de vibración diferentes;
1 Los dos átomos de oxígeno vibran en direcciones opuestas a lo largo del eje molecular, es decir, los dos átomos de oxígeno alcanzan el valor máximo Z y el valor de equilibrio de la vibración, y el átomo de carbono en este tiempo está estacionario, por lo que su vibración se llama simétrica. vibración;
2 Los dos átomos de oxígeno vibran en la dirección perpendicular al eje molecular, y La dirección de vibración es la misma, mientras que los átomos de carbono vibran en la dirección opuesta perpendicular al eje molecular. Dado que las vibraciones de los tres átomos están sincronizadas, también se le llama vibración de deformación;
3 Los tres átomos vibran a lo largo del eje de simetría. La dirección de vibración del átomo de carbono es opuesta a la de los dos átomos de oxígeno, lo que también se denomina vibración antisimétrica. En estos tres modos de vibración diferentes se identifican diferentes grupos de niveles de energía.
En términos generales, no debe utilizarse en las siguientes situaciones: 1. La máquina de marcado láser no debe usarse cuando el voltaje no es estable y hay grandes fluctuaciones; 2. La máquina de marcado láser no debe utilizarse durante mucho tiempo en un ambiente alcalino; 3. Manténgase alejado de equipos de transmisión que afecten gravemente la señal de la máquina de marcado láser, como electricidad fuerte y magnetismo fuerte; 4. No es adecuado utilizar la máquina de marcado láser en un entorno con una fuente de alimentación de dos núcleos. La fuente de alimentación de la máquina de marcado láser debe utilizar una fuente de alimentación de tres núcleos. 5. Problemas comunes: entornos graves '5S', cruce de circuitos, bloqueo de basura, etc., pueden afectar el funcionamiento normal del equipo.
Para obtener conocimientos más relevantes sobre la máquina de marcado láser de CO2, preste atención a la página de inicio del sitio web oficial del láser: http://www.
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