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NM Laser,光学快门,LST400,LST500,LST800,LST4WBK2,LST200SLP,激光快门基础知识 激光快门在开放状态下不干扰地传递激光束,并在关闭状态下将激光能量安全地转移到快门本体中。这需要移动光学元件以及静态吸收元件具有良好设计的热特性。通过使用轻量级的、反射性的光学元件将能量引导到静态吸收器,移动反射器中产生的热量很少。这样可以实现更高的光学功率处理和更快的切换速度。使用静态吸收器可以实现固体热传导路径到快门安装平面。

激光快门采用传导安装进行冷却,类似于功率半导体或激光二极管。散热能力取决于倾倒的激光功率和快门的电功率耗散。一个经验法则是在50瓦以上使用水冷却板。

反射器和吸收器利用几何形状、表面形态和原子吸收特性来实现与高辐照度连续波激光器和高荷载脉冲激光器的干净操作。损伤阈值和热导率是这些元素的关键设计属性。一些型号采用近 grazing 入射来将光学功率扩展到大面积。高效的吸收最大程度地减少了通过输入光圈的背向散射,增强了安全性。

大多数产品都提供位置传感元件作为选项,并在一些产品上标准配置,以监测快门孔径的状态。机械微开关和逻辑输出光传感器提供了这种独立反馈,供客户使用的处理和安全电路使用。

我们的专利技术 弯曲技术和紧密耦合的磁性设计将移动部件减少到单个悬臂梁运动。针对特定类型的应用开发了几个版本的这项技术。获得了美国和国际专利。早期的工作重点是针对研究应用的高速和高功率激光快门。

NM Laser 持续增长,并添加产品以填补研究人员和 OEM 市场的小众需求。在 1990 年代,开发了大量的安全联锁和处理快门,配备了联锁控制系统,以满足对实验室和仪器安全日益增长的需求。在这些年里,我们的 OEM 基础大大扩展。

快门系列

我们提供两个系列的快门: 调制/曝光/闸门系列提供快速切换速度和高重复频率,电功率消耗较高。这些型号需要复杂的电子驱动电路才能实现规定的切换性能。我们的驱动电路是 CX4000B

安全联锁和工艺系列专为中等切换速度应用设计,重复频率低,通常用于安全联锁或工业处理。电功率消耗非常低。这些型号通常长时间保持开启状态,并设计为与非常简单的驱动电路一起使用,大多来自12或24V直流电源。典型的驱动器有电容放电电路或脉宽调制电流驱动芯片。我们的 CX4000B. 是一款性价比高的即插即用驱动器。

在光学上,这两个快门系列非常相似。光功率处理和损伤阈值评级变化很小。关键区别在于弯曲梁刚度和电磁体功率。

我们建议将激光快门安装在离激光器非常近的地方,以确保安全,并利用跨越光束最小直径位置的切换。在非常高的荷载情况下,快门可以安装在光束扩散已扩大的地方的更下游位置。通常在快门和激光器或其他光学元件之间使用光束密封管。

激光快门是光学元件,在运输、处理、存储和使用时需要像对待光学元件一样小心维护。典型的实验室条件提供了清洁的环境。在一些产生碎片的工业环境中应采取预防措施。光学元件必须保持清洁才能正常运行。

安全联锁和过程控制激光快门 此系列中的激光快门设计用于高光学功率和损伤阈值,但对速度的强调较低。

安全联锁激光快门通常保持开放状态很长时间,仅在安全系统被破坏或实验结束时关闭。

过程控制激光快门用于频繁间隔,允许设备在光学曝光之间移动或变化。例如,激光切割。在各个点上,激光快门会阻挡激光以允许台面重新定位,并继续切割。

所有安全联锁和过程控制激光快门都是故障安全的,在断电时关闭。它们不依赖于重力关闭。用于安全和工艺应用的切换速度要求适中。这些产品使用的弯曲技术具有固有的快速切换能力,而不会在电磁铁中产生大量热量。典型速度为几十毫秒。

许多这些应用可以使用低功率、简单的电子驱动系统。有关 OEM 和用户构建的驱动电路的更多信息,请参阅我们的应用说明页面。我们的激光快门控制器产品 CX4000B. 是驱动快门并提取快门设计所有好处的最方便的方法。

大多数型号都配有位置传感器,为安全或过程电路提供验证,即激光快门确实按照电源电路的指示打开或关闭。

这些位置传感器完全独立于电源电路。它们审核弯曲刀片的物理运动,对于较小的光圈,采用固态光隔断器,对于较大的光圈,采用机械微开关。

固态传感器由调节的5 V 直流电源供电,电流预算约为20 mA。有两个输出引线,根据激光快门状态输出逻辑高或低。

输出信号是逻辑准备好的 TTL 十字形输出,能够驱动约5 mA。此信号可用于控制软件或驱动功率电子元件以点亮警示灯。机械微开关提供开启和关闭状态的接触闭合。每个开关有两根引线。通常情况下,开关在5、12、24 V 直流电源下工作,电流为几十毫安,但额定电流可达几安。包括电缆损耗后,接触电阻小于5欧姆。

许多这些型号都使用用户构建的电路驱动。切换速度在很大程度上取决于电路,更先进的电路提供更快的速度。总体上,所有型号的关闭时间都在50毫秒以下,每毫米光圈直径约为4毫秒的近似规则。

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