CO2 Laser
CO2 Laser – Vorteile auf einen Blick
Was ist ein CO2 Laser und wie funktioniert er?
Bei einem CO2 Laser (Kohlendioxid-Laser) handelt es sich um einen der leistungsstärksten Gaslaser für industrielle Anwendungen. Erfunden wurde er vom Laserphysiker Kumar Patel in den USA im Jahr 1964. Die Technik der ursprünglichen Maschine wurde jedoch kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert und bietet auch heute noch vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Das aktive Medium im CO2 Laser ist ein Gasgemisch, das aus Kohlendioxid (CO2), Stickstoff (N2) und Helium (He) besteht. Kohlendioxid ist das lasernde Molekül. Um das Medium anzuregen, werden elektrische Wellen im Megahertzbereich durch das Gasgemisch geleitet. Damit werden die Moleküle ionisiert und eine elektrische Entladung erzeugt. Diese Entladung regt die Stickstoffmoleküle an, die dann ihre Energie auf die CO2-Moleküle übertragen.
Die Energieübertragung sorgt dafür, dass die CO2-Moleküle einen angeregten Zustand erreichen. Eine Inversion der Besetzungszahl tritt auf, wenn mehr Moleküle in einem höheren Energiezustand als in einem niedrigeren Zustand vorhanden sind. Wenn die angeregten CO2-Moleküle in ihren Grundzustand zurückfallen, geben sie Infrarot-Photonen ab. Diese Infrarot-Photonen werden zwischen zwei Spiegeln reflektiert, die den Laserresonator bilden, wodurch sie weitere CO2-Moleküle zur Emission von Photonen anregen (stimulated emission). Einer der Spiegel ist teilweise durchlässig und lässt einen Teil des Lichts als Laserstrahl austreten. Dieser kann dann für präzises Schneiden, Schweißen oder auch Beschriften verwendet werden.
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Mit umfangreicher Lasererfahrung unterstützt BLS als Lohnfertiger Kunden von der Parameterermittlung / Grundlagenentwicklung über die Prototypenfertigung bis zur Serienfertigung. Ein leistungsstarker Maschinenpark und unterschiedliche Laser- und Anlagentypen ermöglichen ein optimiertes Gesamtprodukt. Das Qualitätsmanagementsystem und Austausch mit führenden Forschungseinrichtungen sichern dauerhaft Qualität auf höchstem Niveau.
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Arten von CO2 Lasern
Längs- und quergeströmter Laser
Längs- und quergeströmte CO2 Laser haben in der Regel eine hohe Ausgangsleistung. Das Funktionsprinzip beruht auf einem speziellen Gasgemisch, das mittels einer Vakuumpumpe kontinuierlich durch das Entladungsrohr gezogen wird. Die Gleichstromentladung sorgt dafür, dass ein Teil des Kohlendioxids in Kohlenmonoxid und Sauerstoff aufgespalten wird. Im Rohrsystem befinden sich mehrere Pumpen. Diese wälzen das Lasergas kontinuierlich um und stellen so sicher, dass die Verlustwärme möglichst effizient abtransportiert werden kann.
Wellenleiterlaser
Bei dieser Art des CO2 Lasers werden zwei Elektroden als Wellenleiter eingesetzt. Des Weiteren verfügt das Gerät über einen quaderförmigen Resonator, der die Verlustwärme abführt. Dessen relativ große Oberfläche und geringes Volumen stellen sicher, dass dieser Vorgang möglichst effizient vonstatten gehen kann.
TEA-Laser
TEA steht für "transverse electric excitation at atmospheric pressure", also eine transversal zur optischen Achse verlaufende elektrische Entladung, bei einem Gasdruck, der dem Atmosphärendruck entspricht. Diese Art eines CO2 Lasers wird verwendet, wenn hohe Gasdrücke bis zu einem Bar bei Pulsdauern bis zu 100 ns notwendig sind. Die Entladungsspannung wird in kurzen Pulsen von nur einer Mikrosekunde quer zum Gasstrom angelegt.
Abgeschlossener Laser
Bei einem abgeschlossenen Laser werden dem Gasgemisch Wasserdampf, Wasserstoff und Sauerstoff hinzugefügt. Dadurch wird das Kohlenmonoxid über eine Elektrode aus Platin katalytisch zu Kohlendioxid regeneriert. Diese Bauform eines CO2 Lasers ist in der Regel deutlich günstiger, da aufgrund des Aufbaus kein Austausch des Gases vorgesehen ist. Bei besonders günstigen Laserquellen aus Glas existiert also keine Wiederaufbereitung aus Gas. Deshalb verlieren Laserröhren dieser Art über die Zeit an Leistung.
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