圖6 數字化光纖激光器對氧化鋁陶瓷的打孔、切割
4. 薄金屬板激光精密焊接、打孔、切割
數字化光纖激光器可在控制激光脈沖能量時,保持激光脈沖的峰值功率不變,也可在改變激光脈沖峰值功率時,保持激光脈沖能量不變,優于市場上的QCW脈沖光纖激光器;在高頻調制時,調制脈沖的上升沿、下降沿和調制頻率等,均優于連續激光器的調制功能。因而,現有基于脈沖或連續光纖激光器的激光精密焊接、打孔、切割等應用,都可采用數字化光纖激光器,以獲得更好的加工質量、效率和成品率。
5. 激光增材制造
利用數字化光纖激光器輸出波形任意可控的特點,對激光增材制造過程中瞬時溫度場特別是冷卻溫度梯度的精確控制,減少微裂紋萌生及實現對復雜形狀零件顯微組織均勻穩定性的調控,可解決高溫合金增材制造中微裂紋萌生及顯微組織穩定性控制等難題,提升激光增材制造用高端裝備開發的技術水平。
總之,數字化光纖激光器在波形控制、能量控制、峰值功率控制等方面都優于現有的連續光纖激光器的電源控制和QCW脈沖光纖激光器,在激光精密打孔、標記、焊接、3D打印中有廣泛的應用。