
MAX-Faserlaserquelle
Wird hauptsächlich in Lasermaschinen verwendet.
MAX-Faserlaserquelle
DerMFSC 1000W-4000W Singlemode-Faserlaserverfügt über amodulares, hochintegriertes Designfürwartungsfreier, zuverlässiger Betrieb. Mitstufenlos einstellbare Leistung, es lieferthohe Strahlqualität und Stabilität, also ideal fürPräzisionsschweißen, Feinschneiden und mehr.
Ausgestattet mit einemQBH-Faserausgang, es lässt sich leicht integrierenLaserköpfe, Galvanometer, Roboter und CNC-Systeme, unterstützende Anwendungen in3C-, Medizin-, Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie.

PRODUKTIONSBESCHREIBUNG
Die von MAX entwickelte MAX-Einzel---Mode-Quasi---CW-Faserlaserquelle ist ein Laser mit hoher Effizienz, hoher Zuverlässigkeit und erfordert keine Wartung. Dieser --Hochleistungslaser nutzt die Wasserkühlungstechnologie - und arbeitet in einem Wellenlängenbereich von 1080 nm.


1. Hohe Leistung und hochwertige Laserleistung:
Ausgangsleistung bis zu 500 W, hohe elektro-optische Umwandlungseffizienz;
2. Modus umschaltbar:
Wechseln Sie zwischen gepulstem und kontinuierlichem Modus und bearbeiten Sie gleichzeitig die Bearbeitungsaufgaben von zwei verschiedenen Lasern in der Vergangenheit;
3. Hohe photoelektrische Umwandlungseffizienz:
Die elektro-optische Umwandlungsrate liegt über 30 %;
4. Vielfältige Kompatibilität:
Hohe Impulsleistung, stabile Energie und hohe Spitzenleistung;
5. Bequeme Integration:
Kann direkt in Benutzergeräte integriert werden;
6. Breites Anwendungsspektrum:
Die Schnittgeschwindigkeit ist höher, die Schweißdicke und das Material sind breiter und es können gleichzeitig 3C-Feinschweißen und Metall-/Nichtmetall-Feinschneiden durchgeführt werden.

PRODUKTIONSVORTEILE
Die MAX Single-mode quasi-continuous wave (QCW)-Faserlaserquelle ist ein von MAX entwickeltes Lasergerät mit hoher-Effizienz, hoher-Zuverlässigkeit, wartungsfreiem-freiem Hochleistungslasergerät. Dieses Lasersystem verfügt über Wasserkühlungstechnologie und arbeitet mit einer Wellenlänge von 1080 nm und liefert eine außergewöhnliche Strahlqualität und eine stabile Ausgangsleistung.
Als industrietaugliche Laserlösung bietet diese Laserquelle die folgenden wesentlichen Vorteile:
-Fortschrittliche Faserlasertechnologie gewährleistet eine hocheffiziente Energieumwandlung
-Optimiertes Kühlsystem garantiert langfristig-stabilen Betrieb
-Der modulare Aufbau reduziert den Wartungsaufwand erheblich
-Präzise Wellenlängensteuerung gewährleistet eine gleichbleibende Verarbeitungsqualität
Diese Laserquelle eignet sich besonders für Anwendungen, die eine hohe Laserqualität erfordern, wie z. B. Präzisionsbearbeitung, wissenschaftliche Forschung und medizinische Geräte. Sein quasi-kontinuierlicher Wellenbetriebsmodus bietet sowohl eine hohe Spitzenleistung als auch ein hervorragendes Wärmemanagement. Ausgestattet mit einer intelligenten Steuerungsschnittstelle lässt sich das System problemlos in automatisierte Produktionslinien integrieren.

1. Hohe Leistung und hochwertige Laserleistung:
Ausgangsleistung bis zu 500 W, hohe elektro-optische Umwandlungseffizienz;

2. Modus umschaltbar:
Wechseln Sie zwischen gepulstem und kontinuierlichem Modus und bearbeiten Sie gleichzeitig die Bearbeitungsaufgaben von zwei verschiedenen Lasern in der Vergangenheit;

3. Vielfältige Kompatibilität und bequeme Integration:
Hohe Impulsleistung, stabile Energie und hohe Spitzenleistung; Kann direkt in Benutzergeräte integriert werden;

4. Hohe photoelektrische Umwandlungseffizienz:
Die elektro-optische Umwandlungsrate liegt über 30 %; Schnellere Schnittgeschwindigkeit, größere Schweißdicke und Material können gleichzeitig 3C-Feinschweißen und Metall-/Nichtmetall-Feinschneiden erfüllen.
PRODUKTIONSPARAMETER
| Modell | MFSC-1000W | MFSC-1500W | MFSC-2000W | MFSC-3000W | MFSC-6000W |
| Optische Eigenschaften | |||||
| Ausgangsleistung (W) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 |
| Betriebsart | Kontinuierlich / Puls | ||||
| Polarisationszustand | zufällig | ||||
| Leistungsanpassungsbereich (%) | 10~100 | ||||
| Mittenwellenlänge (nm) | 1080(±10) | ||||
| Spektrale Bandbreite 3dB(nm) | 3~5 | ||||
| Kurzfristige Leistungsstabilität (%) | ±1 | ||||
| Kurzfristige Leistungsstabilität (%) | ±2 | ||||
| Strahlqualität M² | 1.3(20u-QBH-Ausgabe ) | ||||
| 2,8(50u-QBH-Ausgabe) | |||||
| Laser-Einschaltzeit (μs) | 50~100 | 50~80 | 50~80 | 50~80 | 50~80 |
| Laser-Auszeit (μs) | 50~100 | 30~50 | 30~50 | 30~50 | 30~50 |
| Modulationsfrequenz (KHz) | 20 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
| Anzeige der Rotlichtleistung (μW) | 150 | ||||
| Parameter des optischen Kabels ausgeben | |||||
| Ausgabemethode | Standard-QBH(LOC) | ||||
| Länge des Glasfaserkabels (m) | 15/20 | ||||
| Ausgangsfaserkerndurchmesser (μm) | 50 (30/100 optional) | ||||
| Biegeradius des Glasfaserkabels (mm) | 200 | ||||
| Elektrische Parameter | |||||
| Betriebsspannung (VAC) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
| Nennstromverbrauch (KW) | 3.5 | 6 | 8 | 12 | 15 |
| Andere Parameter | |||||
| Arbeitstemperatur (Grad) | 10~40 | ||||
| Lagertemperatur (Grad) | -10~60 | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung (%) | 10~85 | ||||
| Kühlmethode | Wasserkühlung | ||||
| Größe (MM) | 800×482.6×193.2 | 800×482.6×193.2 | 950×482.6×193.2 | 640×1000×700 | 640×1000×700 |
| Gewicht (kg) | 50(±3) | 68(±3) | 88(±3) | 200(±20) | 200(±20) |
PRODUKTIONSANWENDUNG
Anwendungen:
Ausgestattet mit einem Glasfaserausgang und einem QBH-Anschluss lässt sich der Laser nahtlos in Bearbeitungsköpfe, Galvanometer, Roboter, Werkzeugmaschinen und mehr integrieren. Es findet breite Anwendung in Branchen wie 3C (Unterhaltungselektronik), Hardware, Medizin, Automobil, Luft- und Raumfahrt und darüber hinaus.
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Kühlkettentransport von halbfertigen Lebensmitteln

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