Faserlaser mit schmaler Linienbreite und hoher Qualität/Hochleistungs-Faserlaserquelle
STRION LASER, eines der führenden Unternehmen Fabrik für automatische LaserschweißmaschinenDas Unternehmen fördert kontinuierlich herausragende Talente und hat ein hochqualifiziertes Forschungs- und Entwicklungsteam aufgebaut, das sich der Weiterentwicklung der Faserlasertechnologie widmet. Dieses Team entwickelt eigenständig Faserlaser speziell für die additive Fertigung, Faserlaser mit schmaler Linienbreite und hoher Laserqualität sowie Hochleistungs-Faserlaserquellen und bietet gleichzeitig wettbewerbsfähige Preise für Faserlaserquellen. Diese Innovationen finden breite Anwendung in der Luft- und Raumfahrt, der Medizintechnik, der Automobilindustrie und weiteren Bereichen.

Der Faserlaser der STR-AM-Serie von Sichuang Laser, entwickelt von einem der führenden Hersteller von Faserlaserquellen, ist speziell als Laser für additive Fertigung In 3D-Metallanwendungen zeichnet sich dieses Faserlasersystem durch höhere Leistungsstabilität, geringere Leistungsdämpfung sowie überlegene Strahlqualität und Helligkeit aus und ist somit ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie die Integration in Faserlaser-Schweißsysteme. Die Serie findet breite Anwendung in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und Automobilindustrie. Darüber hinaus bieten die Hardware- und Softwareschnittstellen dieses Faserlasersystems eine hohe Kompatibilität, die einen nahtlosen parallelen Austausch ähnlicher Produkte ermöglicht und gleichzeitig eine flexible Funktionserweiterung der Plattformausrüstung unterstützt.
| Modell | STR-AM-R-Serie | STR-AM-M-Serie | ||||
| R350 | R500 | R750 | R1000 | M350 | M500 | |
Nennausgangsleistung | 350W | 500W | 750W | 1000W | 350W | 500W |
Zentraler Wellenlängenbereich | 1080 ± 2nm | |||||
Funktionsweise | CW/Moduliert | |||||
Max. Modulationsfrequenz | 20kHz | |||||
Dauerhafte Instabilität der Stromversorgung | ± 1% | |||||
Indizierte Laserleistung | 0.3-1mW | |||||
Strahlqualität | <1.1 | |||||
Polarisationszustand | Zufällig | |||||
Ausgabemethode | QCS/QBH | |||||
QCS-Ausgangsfleckdurchmesser | 5/7.5 mm | |||||
Durchmesser des Ausgangsfaserkerns | 10μm | |||||
Ausgangsfaserlänge | 5/10/15 m (anpassbar) | |||||
Steuermodus | RS232/Ethernet/ANALOG-Schnittstelle | |||||
Elektrooptische Effizienz | ≥ 35% | |||||
Regelungsbereich der Ausgangsleistung | 5% ~ 100% | |||||
Reaktionszeit bei Emission | 25μs | |||||
| Reaktionszeit bei ausgeschalteter Emission | 20μs | |||||
Betriebstemperatur | 10 ~ 40 ℃ | |||||
| Luftfeuchtigkeit | 10 ~ 70% RH | |||||
Lager | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
| Kühlverfahren | Wasserkühlung | |||||
| Mindestdurchflussanforderungen | 4L / min | 4L / min | 8L / min | 8L / min | 3L / min | 3L / min |
Leistungsaufnahme | 220V AC | 70V DC | ||||
Abmessungen | 571.5 × 482.6 × 132mm | 407 × 332 × 53mm | ||||
Gewicht | 22 kg | 25 kg | 28 kg | 30 kg | 11 kg | 12 kg |
Wir legen größten Wert auf jedes Detail, um unseren Kunden höchste Qualität und langfristiges Vertrauen zu bieten. Als führender chinesischer Hersteller von Faserlasern entwickelt STRION LASER kontinuierlich innovative Technologien wie 3D-Faserlaserlösungen, um den sich wandelnden Anforderungen der Industrie gerecht zu werden. Mit STRION LASER entscheiden Sie sich für einen Partner, der auch in Zukunft zuverlässig ist.




UMFASSENDER ZUVERLÄSSIGKEITSTEST | |
| Integriertes Gerät -40 ℃~85 ℃ 100 Zyklen Kälte- und Hitzeschockzyklustest | Laser 85 ℃/85% RH 500h Lagertest |
| Integriertes Gerät -40 ℃ 500h Lagertest | Laser-Beschleunigungs-Vibrationstest mit 2000 Hz/20 G |
| Integriertes Gerät 20G/500HZ Sinusförmiger/Zufalls-Vibrationstest | Laser 12 Kanten, 8 Ecken, 6 Flächen, 30 wiederholte Falltests |
| Ausgabegerät 85 ℃/85% RH 500h Hochtemperatur- und Hochfeuchtigkeits-Lagertest | Laser 40000 mal wiederholter Licht-Ein-Test |
| Ausgabegerät -40 ℃~85 ℃ 100 Zyklen Kälte- und Hitzeschockzyklustest | Laserpunktkalibrierungstest |
| Ausgabegerät -40 ℃ 500h Lagertest | Laserstrahlfokustest |
| Ausgabegerät 20G/500HZ Sinus/zufälliger Vibrationstest | Qualitätsprüfung von Laserstrahlen |
| Ausdehnungstest für gepanzerte Kabel des Ausgabegeräts | Test der analogen Reaktionsgeschwindigkeit der Laserausgabe |
| Zuverlässigkeitsprüfung von Glasfaser-Hochtemperatur-Siedewasser | Test der Reaktionsgeschwindigkeit der Lasermodulation |
| Glasfaser-Fehlererkennungstest | Test der Reaktionsgeschwindigkeit der externen Laserstromversorgung |
| Entstörungstest des Kabelbaums | Lineare Prüfung der Laserleistung |
| Langzeit-Zuverlässigkeitstests des Kabelbaums | Echtzeitüberwachung und Prüfung von Lasern |
| Serieller Kommunikationstest | 8-stündiger Leistungsstabilitätstest des Lasers |
| Testen der Netzwerkkommunikation | Kalibrierungstest der Laserleistungskompensation |
| Laserschnittstellenkontakt 4kV/isolierter 8kV Test | 120h Werksalterungstest für Laser |
| 2kV Stoßspannungstest für Laserschnittstelle | Kalibrierungstest des Laseranzeigelichts |
| 2kV Pulsgruppenimpulstest für Laserschnittstelle | CE-Zertifizierung bestanden |
| 50A Hochstrom-Belastungstest für Antriebssystem | Zertifiziert durch FCC |
| Welligkeitsprüfung wichtiger Signale in Steuerungssystemen | Zertifiziert durch IC |
| Strukturfestigkeitsprüfung wichtiger Trägerkomponenten für Laser | Zertifiziert durch PSE |
| Laserstrukturbauteile GB/T 10125 48 Stunden Salzsprühtest | Zertifiziert durch IEC |
| Frostschutzkorrosionstest des Laserkühlsystems | FDA zertifiziert |
| 1MPa Drucktest des Laser-Wärmeableitungskanals | |
STRION LASER hat dank eigener Entwicklung passiver Komponenten innovative Durchbrüche in der Pumptechnologie erzielt. Als einer der innovationsorientierten Hersteller von Faserlaserquellen bietet das Unternehmen Lösungen für die Entwicklung optimaler Faserlaseranlagen in verschiedensten Branchen. Der 2-kW-Singlemode-Faserlaser mit schmaler Linienbreite ist ein Serienmodell, das die innovative 976-nm-Pumptechnologie nutzt und modular aufgebaut ist. Dank seiner kompakten Bauweise, hohen Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Umgebungsbedingungen erfüllt dieses Modell die Anforderungen an die Kombination von Hochleistungsstrahlen und findet breite Anwendung in Industrie, Medizin, Luft- und Raumfahrt sowie im Militärbereich.
| Optische Eigenschaften | Einheit | Symbol | Testbedingung | Min. | Typischer Wert | Max | Bemerkungen |
| Betriebsart | Kontinuierlich | ||||||
| Ausgangsleistung | KW | P | I = 100 % | 2 | 2.1 | Skalierbar bis 2.5 kW | |
| Mittenwellenlänge | nm | λ | 1030 | 1080 | Jeder Wert innerhalb dieses Bereichs | ||
| Spektrale Breite | nm | 20 dB RMS | 0.25 | 0.35 | |||
| Instabilität der Ausgangsleistung | % | 2 | |||||
| Ausgabemethode | QBH/Faser | ||||||
| Strahlqualität | M² | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |||
| Größe | mm | 620 * 482 * 66 | |||||
| Gewicht | Kg | 24 | |||||
| Leistungsaufnahme | VDC | ||||||
| Eingangsleistungsaufnahme | kW | 8 | |||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | % | 10 | 85 | ||||
| Betriebstemperaturbereich | ℃ | -20 | 60 | Individuell gestaltbar | |||
| Temperaturbereich zur Lagerung | ℃ | -40 | 70 | Individuell gestaltbar | |||
Der 8–10 kW Einmoden-Faserlaser von STRION LASER basiert auf der eigens entwickelten Pumpkombinationstechnologie und verfügt über eine einstufige MOPA-Struktur, die eine exzellente Strahlqualität auch bei hoher Ausgangsleistung ermöglicht. Als zuverlässiger Faserlaser-Lieferant verwendet STRION LASER ausschließlich hochwertige Faserlasermaterialien, um Leistung und Langlebigkeit zu optimieren. Dank hoher Brillanz, geringer Quantenverluste, hoher Umweltverträglichkeit, hoher Betriebssicherheit sowie kompakter Bauweise und geringer Abmessungen bietet dieses Modell vielversprechende Anwendungsmöglichkeiten in Industrie und Militär.
Optische Eigenschaften | Einheit | Symbol | Testbedingung | Min. | Typischer Wert | Max | Bemerkungen |
Betriebsart | Kontinuierlich | ||||||
Ausgangsleistung | kW | P | I = 100 % | 8 | |||
Mittenwellenlänge | nm | λ | 1070 | ||||
Spektrale Breite | nm | Δλ | 3dB | 5 | |||
Instabilität der Ausgangsleistung | % | 5 | |||||
Rotlichtleistung | mW | 0.3 | 1.0 | ||||
Ausgabemethode | QBH | ||||||
Strahlqualität | M² | 2 | |||||
Größe (ohne Wasserverteilungsleitung) | mm | 600 * 500 * 682.5 | |||||
Gewicht | Kg | 165 | |||||
Betriebsspannung | VDC | 190-300VDC | |||||
Eingangsleistungsaufnahme | kW | 28 | |||||
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | % | 10 | 85 | ||||
Betriebstemperaturbereich | ℃ | -20 | 60 | Individuell gestaltbar | |||
Temperaturbereich zur Lagerung | ℃ | -40 | 70 | Individuell gestaltbar | |||
Optische Eigenschaften | Einheit | Symbol | Testbedingung | Min. | Typischer Wert | Max | Bemerkungen |
Betriebsart | Kontinuierlich | ||||||
Ausgangsleistung | kW | P | I = 100 % | 8 | |||
Mittenwellenlänge | nm | λ | 1070 | ||||
Spektrale Breite | nm | Δλ | 3dB | 5 | |||
Instabilität der Ausgangsleistung | % | 5 | |||||
Rotlichtleistung | mW | 0.3 | 1.0 | ||||
Ausgabemethode | QBH | ||||||
Strahlqualität | M² | 2 | |||||
Größe (ohne Wasserverteilungsleitung) | mm | 600 * 500 * 682.5 | |||||
Gewicht | Kg | 165 | |||||
Betriebsspannung | VDC | 190-300VDC | |||||
Eingangsleistungsaufnahme | kW | 28 | |||||
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | % | 10 | 85 | ||||
Betriebstemperaturbereich | ℃ | -20 | 60 | Individuell gestaltbar | |||
Temperaturbereich zur Lagerung | ℃ | -40 | 70 | Individuell gestaltbar | |||
Die Hard- und Softwareschnittstellen dieser Laserserie weisen eine hohe Kompatibilität auf und können als funktionsidentische Alternativen für ähnliche Produkte sowie als Funktionserweiterung relevanter Plattformen eingesetzt werden.




1. Hohe Leistungsstabilität und perfekte Präzisionskontrolle: Druckleistungsstabilität von ± 1 %, verbessert die Druckgenauigkeit; Laserleistung 5 % – 100 % proportionales lineares Ausgabe-Debugging.
2. Hohe elektrooptische Umwandlungsrate von bis zu 52 %.
3. Starke Steuerungskompatibilität: Die Lasersteuerungsschnittstelle verfügt über eine starke logische Kompatibilität, sodass sie bequem für verschiedene Anwendungen erweitert werden kann.
4. Starke Anpassungsfähigkeit an die Umwelt und hohe Zuverlässigkeit: Es hat verschiedene nationale Standardtests bestanden (z. B. hohe und niedrige Temperaturen, Transportvibration, Tropfen, Salzsprühnebel usw.).
Das gesamte F&E-Team unseres Unternehmens besteht aus über 80 Mitarbeitern (Sie können diese Zahl anhand der tatsächlichen Anzahl der F&E-Mitarbeiter im Unternehmen recherchieren und angeben), mit einem dedizierten F&E-Team für additive Produkte von über 30 Mitarbeitern, darunter technisches Personal aus verschiedenen Forschungsinstituten und Universitäten im Rahmen des Projekts 985.211. Additive Laserprodukte werden unabhängig voneinander entwickelt, indem mehrere technische Talente und Ingenieure zusammengeführt werden.
Der AM-Laser ist ein von unserem Unternehmen für die 3D-Druckindustrie auf den Markt gebrachter Speziallaser, der derzeit in Bereichen wie der Luft- und Raumfahrt, dem Automobilbau, dem Formenbau, dem Industriedesign, der medizinischen Biologie usw. eingesetzt werden kann.
Beim Vergleich von Faserlasern und CO₂-Lasern liegt der Hauptunterschied in ihrer Wellenlänge, Effizienz und ihrem Anwendungsbereich. Faserlaser arbeiten mit einer kürzeren Wellenlänge (~1060 nm), die von Metallen stark absorbiert wird und so eine schnellere und effizientere Bearbeitung ermöglicht. CO₂-Laser arbeiten mit einer Wellenlänge von etwa 10,600 nm und eignen sich besser zum Schneiden von nichtmetallischen Materialien wie Holz, Acryl und Textilien. Darüber hinaus sind Faserlaser wartungsärmer und verbrauchen weniger Energie als CO₂-Systeme.
Zu den wichtigsten Wartungsschritten für Faserlaser gehören:
Reinigung der Schutzlinse und der optischen Komponenten
Überprüfung der Kühlsysteme und des Luftstroms
Überprüfung von Glasfaserverbindungen und Kabeln
Überwachung der Ausgangsleistung und der Strahlqualität
Aktualisierung von Software und Steuerungssystemen
Die regelmäßige Beachtung dieser Schritte gewährleistet einen stabilen und effizienten Betrieb.