laser a fibra con fascio laser di alta qualità e larghezza di linea stretta/sorgente laser a fibra ad alta potenza
STRION LASER, uno dei principali fabbrica di macchine per saldatura laser automaticaL'azienda attrae e seleziona costantemente talenti eccezionali da formare e ha creato un team di ricerca e sviluppo altamente professionale, dedicato al progresso della tecnologia laser a fibra. Il team sviluppa autonomamente laser a fibra specifici per la produzione additiva, laser a fibra a fascio laser stretto e di alta qualità e soluzioni di sorgenti laser a fibra ad alta potenza, offrendo al contempo opzioni di prezzo competitive per le sorgenti laser a fibra. Queste innovazioni trovano ampia applicazione nei settori aerospaziale, delle apparecchiature mediche, automobilistico e in altri ambiti.

Il laser a fibra della serie STR-AM di Sichuang Laser, sviluppato da uno dei principali produttori di sorgenti laser a fibra, è specificamente progettato come un laser per la produzione additiva Nelle applicazioni di lavorazione 3D dei metalli, offre una maggiore stabilità di potenza, una minore attenuazione della potenza, nonché una qualità del fascio e una luminosità superiori, caratteristiche che lo rendono ideale per utilizzi esigenti come l'integrazione in sistemi di saldatura laser a fibra. La serie è ampiamente utilizzata in diversi settori, tra cui quello aerospaziale, delle apparecchiature mediche e automobilistico. Inoltre, le interfacce hardware e software di questo sistema laser a fibra offrono una forte compatibilità, consentendo una sostituzione parallela senza soluzione di continuità di prodotti simili e supportando una flessibile espansione funzionale delle apparecchiature della piattaforma.
| Modello | Serie STR-AM-R | Serie STR-AM-M | ||||
| R350 | R500 | R750 | R1000 | M350 | M500 | |
Potenza nominale | 350W | 500W | 750W | 1000W | 350W | 500W |
Gamma di lunghezze d'onda centrali | 1080 ± 2 nm | |||||
Modalità di funzionamento | CW/modulato | |||||
Frequenza di modulazione massima | 20kHz | |||||
Instabilità di potenza continua | ± 1% | |||||
Potenza laser indicata | 0.3-1mW | |||||
Qualità del fascio | <1.1 | |||||
Stato di polarizzazione | Random | |||||
Metodo di output | Controllo qualità/QBH | |||||
Diametro del punto di uscita QCS | 5/7.5 mm | |||||
Diametro del nucleo della fibra in uscita | 10μm | |||||
Lunghezza della fibra di uscita | 5/10/15m (personalizzabile) | |||||
modalità di controllo | Interfaccia RS232/Ethernet/ANALOGICA | |||||
Efficienza elettro-ottica | ≥35% | |||||
Intervallo di regolazione della potenza di uscita | 5% ~ 100% | |||||
Tempo di risposta all'emissione | 25μs | |||||
| Tempo di risposta allo spegnimento delle emissioni | 20μs | |||||
Temperatura di esercizio | 10 ~ 40 ℃ | |||||
| Umidità | 10 ~ 70% RH | |||||
Storag | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
| metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | |||||
| Requisiti minimi di flusso | 4L / min | 4L / min | 8L / min | 8L / min | 3L / min | 3L / min |
Potenza di ingresso | 220V AC | 70V DC | ||||
Dimensioni | 571.5 482.6 × × 132mm | 407 332 × × 53mm | ||||
Peso | 22 kg | 25 kg | 28 kg | 30 kg | 11 kg | 12 kg |
Curiamo meticolosamente ogni dettaglio per offrire agli utenti una garanzia di qualità senza pari e una fiducia duratura. In qualità di produttore cinese leader di laser a fibra, STRION LASER innova costantemente nelle tecnologie avanzate, come le soluzioni laser a fibra 3D, per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del settore. Scegliere STRION LASER significa scegliere un partner in grado di resistere alla prova del tempo.




TEST DI AFFIDABILITÀ PIÙ COMPLETO | |
| Dispositivo integrato -40 ℃~85 ℃ 100 cicli di test di shock a freddo e a caldo | Test di conservazione laser 85 ℃/85% RH 500h |
| Dispositivo integrato -40 ℃ 500h test di conservazione | Prova di vibrazione di accelerazione laser 2000HZ/20G |
| Dispositivo integrato 20G/500HZ Test di vibrazione sinusoidale/casuale | Laser 12 bordi, 8 angoli, 6 facce, 30 test di caduta ripetuti |
| Dispositivo di uscita 85 ℃/85% RH 500h test di stoccaggio ad alta temperatura e alta umidità | Laser 40000 volte ripetuto luce sul test |
| Dispositivo di uscita -40 ℃~85 ℃ 100 cicli di test di shock a freddo e a caldo | Test di calibrazione del punto laser |
| Dispositivo di output -40 ℃ 500h test di archiviazione | Test di messa a fuoco del raggio laser |
| Dispositivo di uscita 20G/500HZ test vibrazione sinusoidale/casuale | Test di qualità del raggio laser |
| Test di espansione del cavo corazzato del dispositivo di output | Test di velocità di risposta analogica dell'uscita laser |
| Test di affidabilità del guadagno in fibra ottica ad alta temperatura in acqua bollente | Test di velocità di risposta della modulazione laser |
| Test di rilevamento dei difetti della fibra ottica | Test di velocità di risposta dell'ingresso di potenza esterna laser |
| Test anti-interferenza del cablaggio | Test lineare della potenza laser |
| Test di affidabilità a lungo termine del cablaggio | Monitoraggio e test in tempo reale dei laser |
| Test di comunicazione seriale | Test di stabilità di potenza del laser di 8 ore |
| Test di comunicazione di rete | Test di calibrazione della compensazione della potenza laser |
| Contatto interfaccia laser 4kV/test isolato 8kV | Test di invecchiamento in fabbrica di 120 ore per laser |
| Test di sovratensione da 2 kV per interfaccia laser | Test di calibrazione della luce di indicazione laser |
| Test di impulso di gruppo di impulsi da 2 kV per interfaccia laser | Certificazione CE superata |
| Prova di carico ad alta corrente da 50 A per il sistema di azionamento | Certificato da FCC |
| Test di ripple dei segnali chiave nei sistemi di controllo | Certificato da IC |
| Test di resistenza strutturale dei componenti di supporto chiave per i laser | Certificato da PSE |
| Componenti strutturali laser GB/T 10125 Prova di nebbia salina di 48 ore | Certificato da IEC |
| Test di corrosione antigelo del sistema di raffreddamento laser | Certificato FDA |
| Test di pressione del canale di dissipazione del calore laser 1 MPa | |
Grazie ai suoi componenti passivi sviluppati internamente, STRION LASER ha raggiunto traguardi innovativi nella tecnologia di pompaggio. In qualità di produttore di sorgenti laser a fibra impegnato nell'innovazione, l'azienda offre soluzioni che supportano lo sviluppo delle migliori macchine laser a fibra per diversi settori. Il laser a fibra monomodale a larghezza di linea stretta da 2 kW è il suo modello di produzione di massa che utilizza l'innovativa tecnologia di pompaggio a 976 nm e adotta un design modulare. Caratterizzato da una struttura compatta, elevata affidabilità e adattabilità ambientale, questo modello soddisfa i requisiti per la combinazione di fasci ad altissima potenza e trova ampie applicazioni nei settori industriale, medico, aerospaziale e militare.
| Caratteristiche ottiche | Unità | Simbolo | Condizione di test | Min | Valore tipico | Max | Commento |
| Modalità operativa | Educazione | ||||||
| Potenza di uscita | KW | P | Io=100% | 2 | 2.1 | Scalabile fino a 2.5 kW | |
| Lunghezza d'onda centrale | nm | λ | 1030 | 1080 | Qualsiasi valore all'interno di questo intervallo | ||
| Larghezza spettrale | nm | 20 dBRMS | 0.25 | 0.35 | |||
| Instabilità della potenza in uscita | % | 2 | |||||
| Metodo di output | QBH/Fibra | ||||||
| Qualità del fascio | M² | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |||
| Taglia | mm | 620 * * 482 66 | |||||
| Peso | Kg | 24 | |||||
| Potenza assorbita | VDC | ||||||
| Consumo di energia in ingresso | kW | 8 | |||||
| Umidità | % | 10 | 85 | ||||
| Temperatura di esercizio | ℃ | all'20 ottobre | 60 | Personalizzabile | |||
| Intervallo di temperatura di conservazione | ℃ | all'40 ottobre | 70 | Personalizzabile | |||
Il laser a fibra monomodale da 8-10 kW di STRION LASER si basa su una tecnologia di combinazione di pompaggio sviluppata internamente e adotta una struttura MOPA a singolo stadio, che consente un'eccellente qualità del fascio ad alta potenza. In qualità di fornitore affidabile di laser a fibra, STRION LASER garantisce l'utilizzo di materiali di alta qualità per migliorare le prestazioni e la durata. Caratterizzato da elevata luminosità, basse perdite quantiche, forte adattabilità ambientale, elevata affidabilità operativa, nonché struttura compatta e dimensioni ridotte, questo modello si presta a promettenti applicazioni nei settori della sicurezza industriale e militare.
Caratteristiche ottiche | Unità | Simbolo | Condizione di test | Min | Valore tipico | Max | Commento |
Modalità operativa | Educazione | ||||||
Potenza di uscita | kW | P | Io=100% | 8 | |||
Lunghezza d'onda centrale | nm | λ | 1070 | ||||
Larghezza spettrale | nm | ? | 3dB | 5 | |||
Instabilità della potenza in uscita | % | 5 | |||||
Potere della luce rossa | mW | 0.3 | 1.0 | ||||
Metodo di output | QBH | ||||||
Qualità del fascio | M² | 2 | |||||
Dimensioni (esclusa la conduttura di distribuzione dell'acqua) | mm | 600 * * 500 682.5 | |||||
Peso | Kg | 165 | |||||
Tensione di funzionamento | VDC | 190-300VDC | |||||
Consumo di energia in ingresso | kW | 28 | |||||
Umidità | % | 10 | 85 | ||||
Temperatura di esercizio | ℃ | all'20 ottobre | 60 | Personalizzabile | |||
Intervallo di temperatura di conservazione | ℃ | all'40 ottobre | 70 | Personalizzabile | |||
Caratteristiche ottiche | Unità | Simbolo | Condizione di test | Min | Valore tipico | Max | Commento |
Modalità operativa | Educazione | ||||||
Potenza di uscita | kW | P | Io=100% | 8 | |||
Lunghezza d'onda centrale | nm | λ | 1070 | ||||
Larghezza spettrale | nm | ? | 3dB | 5 | |||
Instabilità della potenza in uscita | % | 5 | |||||
Potere della luce rossa | mW | 0.3 | 1.0 | ||||
Metodo di output | QBH | ||||||
Qualità del fascio | M² | 2 | |||||
Dimensioni (esclusa la conduttura di distribuzione dell'acqua) | mm | 600 * * 500 682.5 | |||||
Peso | Kg | 165 | |||||
Tensione di funzionamento | VDC | 190-300VDC | |||||
Consumo di energia in ingresso | kW | 28 | |||||
Umidità | % | 10 | 85 | ||||
Temperatura di esercizio | ℃ | all'20 ottobre | 60 | Personalizzabile | |||
Intervallo di temperatura di conservazione | ℃ | all'40 ottobre | 70 | Personalizzabile | |||
Le interfacce hardware e software di questa serie di laser garantiscono un'elevata compatibilità e possono essere utilizzate come elementi alternativi funzionalmente identici per prodotti simili e come espansione funzionale di piattaforme pertinenti.




1. Elevata stabilità di potenza e perfetto controllo di precisione: stabilità della potenza di stampa di ± 1%, migliorando la precisione di stampa; potenza laser 5% -100% di debug dell'uscita lineare proporzionale.
2. Elevato tasso di conversione elettro-ottica fino al 52%.
3. Forte compatibilità di controllo: l'interfaccia di controllo laser ha una forte compatibilità logica, rendendola comoda per l'espansione di varie applicazioni.
4. Forte adattabilità ambientale e alta affidabilità: ha superato vari test standard nazionali (come alta e bassa temperatura, vibrazioni durante il trasporto, gocciolamento, nebbia salina, ecc.)
L'intero team di R&S della nostra azienda conta oltre 80 persone (è possibile ricercare e scrivere questo numero in base al numero effettivo di personale di R&S in azienda), con un team di R&S dedicato per i prodotti additivi di oltre 30 persone, tra cui personale tecnico di vari istituti di ricerca e università nell'ambito del progetto 985.211. I prodotti laser additivi sono sviluppati in modo indipendente combinando più talenti tecnici e ingegneri.
Il laser AM è un laser specializzato lanciato dalla nostra azienda per il settore della stampa 3D, che attualmente può essere applicato in settori quali l'industria aerospaziale, la produzione automobilistica, gli stampi, la progettazione industriale, la biologia medica, ecc.
Quando si parla di laser a fibra e laser a CO2, la differenza principale risiede nella lunghezza d'onda, nell'efficienza e nel campo di applicazione. I laser a fibra operano a una lunghezza d'onda più corta (~1060 nm), che viene assorbita in modo significativo dai metalli, consentendo una lavorazione più rapida ed efficiente. I laser a CO2 operano a circa 10,600 nm e sono più adatti al taglio di materiali non metallici come legno, acrilico e tessuti. Inoltre, i laser a fibra richiedono meno manutenzione e consumano meno energia rispetto ai sistemi a CO2.
Le fasi essenziali per la manutenzione di un laser a fibra includono:
Pulizia della lente protettiva e dei componenti ottici
Controllo dei sistemi di raffreddamento e del flusso d'aria
Ispezione delle connessioni e dei cavi in fibra ottica
Monitoraggio della potenza erogata e della qualità del fascio
Aggiornamento di software e sistemi di controllo
Prestare la dovuta attenzione a queste fasi garantisce un funzionamento stabile ed efficiente.