一只快门通吃YAG三线——NM Laser LST400-123 激光快门,8mm孔径下的“全波长自由”

在DPSS激光加工设备中,一台机器可能今天用1064nm红外加工金属,明天换532nm绿光处理半导体,后天又要用355nm紫外刻划脆性材料。每次换型,如果光路中的安全联锁快门需要跟着更换光学镜片,产线停机的时间就不是几分钟,而是半天——拆光路、换镜片、重新准直、再测试。而如果不换镜片,用单一波长的镜片去硬扛其他波长的激光,要么反射率不匹配导致光束泄漏,要么LIDT不够直接烧毁镜面。

NM Laser 的 LST400-123,就是为消除这个“换型即换件”的痛点设计的。它是LST400系列中搭载三线YAG介质镜的特定型号,一只快门同时兼容1064nm、532nm和355nm三个波长,在8mm孔径和50W光功率的规格下,把“多波长兼容”做成了硬件级的默认能力

NM Laser 自1987年起专注激光快门技术,作为其在中国市场的进口经销商,我们为国内客户提供 LST400-123 原装进口产品、CX4000B 控制器配套以及针对多波长YAG激光系统的选型支持

一、-123三线YAG镜:一只快门覆盖YAG全波段

LST400-123 与同系列其他后缀型号最本质的区别,在于它的光学镜片配置。-123后缀代表三线YAG介质镜,官方描述为“针对1064nm、532nm和355nm三个YAG激光典型波长优化的介质反射镜”

这意味着什么?同一只快门,不需要更换任何光学元件,就可以在三种波长的激光系统中直接使用。 对于需要多波长切换的激光加工设备、DPSS激光器产线、激光光谱仪器,这一配置直接省掉了备件管理和换型停机的时间成本。

对比同系列其他后缀

后缀适用波长光功率适用场景
-1231064 / 532 / 355 nm50 W多波长YAG系统
-11064 nm50 W单一红外YAG
-2532 nm50 W单一绿光
-3355 nm50 W单一紫外
-12532 / 1064 nm50 W双波长
-4266 nm50 W深紫外
-C2CO₂CO₂激光

-123镜片的最大光功率处理能力为50W,激光诱导损伤阈值(LIDT)达到 500 mJ/cm² @ 10 ns,并可定制提升至 2 J/cm² @ 10 ns。这意味着在YAG三线波长下,它都能以50W的连续功率处理能力稳定工作,不需要因为波长切换而降额使用。

二、8mm孔径 + 50W:中功率DPSS的“甜点区”

LST400-123 的通光孔径为 8.0 mm,典型适配光束直径为 2.0–6.0 mm。在DPSS激光器的扩束光路或准直输出中,这个孔径为光束边缘留出了合理的余量——轻微的指向漂移不会扫到叶片边缘造成意外损伤。8mm的孔径余量本身就提供了容错空间,光束边缘不会因为轻微的偏移就扫到快门叶片边缘。

机身尺寸仅为 3.80″ × 2.06″ × 0.64″,重量约 4盎司(约113克)。采用顶部装载设计,OEM集成时的装配和维护更加顺手。对于空间受限的激光腔体、分束装置或精密加工头内部,这个体量足够克制,不需要为它“腾出一大块位置”。

光功率处理能力方面,介电光学配置下可达50W。500 mJ/cm²的LIDT足以应对大多数中功率连续波和准连续DPSS激光应用。

三、20ms切换 + 5Hz重复:安全联锁的“可靠节奏”

LST400-123 的运动性能完整参数如下

运动方向延迟时间动作时间总时间
打开5 ms15 ms20 ms
关闭5 ms15 ms20 ms

最小FWHM曝光时间 30ms最大快门重复频率 5Hz寿命5000万次循环

20ms的关闭总时间意味着从防护罩触发到光束被物理阻断的时间窗口是确定的、可核算的。对于激光安全联锁场景,这个速度足以在人员意外暴露之前完成光束切断。对于加工处理脉冲选择场景,5Hz的重复频率配合30ms的最小曝光时间,足以胜任加工间隙遮光、脉冲选择等操作。

官方将这款型号的定位明确标注为 “Safety/Process”——安全联锁和加工处理,两种角色用同一只硬件覆盖

四、TTL位置反馈:安全回路的“硬件级确认”

LST400-123 标配 TTL逻辑位置传感器,为“打开”和“关闭”两种状态提供独立的电信号输出。六芯线缆的接线定义如下

引脚颜色功能
1红色电源绕组(+)
2黑色电源绕组(-)
3紫色传感器供电,5 VDC (+) @ 30 mA
4黄色常开传感器输出(HI – Open)
5橙色常闭传感器输出(HI – Close)
6蓝色5V返回与传感器地

传感器输出为图腾柱缓冲TTL,典型输出4.5V,负载约10 KΩ。不要从黄色或橙色输出端抽取超过约5 mA的电流,否则电压会跌落。读取传感器输出时以蓝色地线为参考

对于需要通过 ANSI Z136.1 或 IEC 60825 安全认证的设备,这种“硬件级状态可验证”的设计是安全回路中的关键环节。控制系统不需要“假设快门已经动作”,而是通过两个独立的电气触点确认它确实处于预期位置。

五、电气驱动:CX4000B是“标配搭档”,自建电路也完全可行

LST400-123 的额定电源为 24 VDC,1A,线圈标称阻抗 15Ω,标称电感 10 mH

推荐的驱动波形为增压-保持-延迟-制动模式:打开时24V增压45ms,然后降至7V保持;关闭时延迟8ms,然后24V制动6ms。推荐控制器为 NM Laser 的 CX4000B

自建驱动电路完全可行。官方给出了完整的自建电路参考方案

  • 电容放电方案:24V,C=4700µF,R=50Ω,使用1N4001续流二极管

  • PWM方案:24V维持50ms,然后降至7V保持,使用1N4001续流二极管

对于已经有24V电源架构的OEM系统,自建驱动电路的成本远低于外购控制器。CX4000B的价值在于更干净的开关波形和更短的关闭settling time,但如果您的应用对这两项没有极端要求,自建电路可以显著降低系统成本。

六、散热与安装:集成前必须确认的两件事

第一,散热面是 Datum A / Datum B。 LST400-123 保持打开状态的热功耗为 4W,在5Hz循环工作时升至 10W。规格书指定的散热安装面为 Datum A 和 Datum B。当光功率接近50W上限时,必须将底座与系统的散热结构做良好热连接

第二,关于安装方向。 规格书标注“Gravity Considerations: Symmetric Open/Close speed with base down. More power used for upside-down mounting”——底座朝下时开/关速度对称性最佳,倒置安装需要更多功率。如果您的系统需要在倒置方向安装,建议在选型阶段与我们确认实际功耗和散热条件。

七、主要技术参数速查

参数项规格
通光孔径8.0 mm
典型光束直径2.0 – 6.0 mm
光学镜片三线YAG介质镜(-123)
适用波长1064 nm / 532 nm / 355 nm
最大光功率50 W(介电镜)
LIDT500 mJ/cm² @ 10 ns(可定制2 J/cm² @ 10 ns)
打开总时间20 ms(5ms延迟 + 15ms上升)
关闭总时间20 ms(5ms延迟 + 15ms下降)
最小FWHM曝光30 ms
最大重复频率5 Hz
寿命5000万次循环
位置传感器TTL逻辑,5 VDC @ 30 mA,常开/常闭双输出
驱动24 VDC,1A;推荐CX4000B
线圈15Ω标称阻抗,10 mH标称电感
热功耗4 W(保持打开)/ 10 W(5Hz循环)
尺寸 / 重量3.80″ × 2.06″ × 0.64″ / ~4 oz
分类Safety/Process
价格参考起价 $695
规格书日期2021年4月27日

以上参数基于NM Laser官方规格资料整理

八、LST400-123 在 NM Laser 产品线里怎么选

NM Laser 的快门产品线覆盖从毫瓦级到焦耳级的完整功率谱。LST400-123 的定位非常清晰:

  • LST-5VDC:3mm孔径,1W,5V直驱无需控制器,2ms切换,50Hz。适合低功率、成本敏感的OEM场景。

  • LST200SLP:2.3mm孔径,2W,1ms切换,100Hz,数十亿次寿命。适合高速反复通断

  • LST400-1238mm孔径,50W,-123三线YAG镜,20ms切换,5Hz。适合中功率DPSS激光、需要覆盖1064/532/355nm三波长的安全联锁和加工处理

  • LST4WBK2:4mm孔径,50W,-123后缀覆盖YAG三线,10ms切换,20Hz。适合更快节奏的中功率DPSS安全联锁。

  • LST500:15mm孔径,100W,30ms切换,LIDT 2 J/cm²。适合大光束、焦耳级脉冲

  • LST800:16mm孔径,300W,50ms切换,LIDT 15 J/cm²。适合焦耳级脉冲的安全联锁和脉冲门控。

如果您的工作场景是 “中功率DPSS激光器(平均功率10–50W)、需要在1064/532/355nm之间切换而不想更换快门光学元件、光束直径在2–6mm、对切换速度要求20ms可接受” ,LST400-123 在孔径、功率、波长兼容性和体积之间给出了最直接的取舍。-123三线YAG镜后缀是这个型号最核心的差异化价值

即刻行动

LST400-123 的核心价值可以用一句话概括:用一只8mm孔径的快门,覆盖YAG激光器的全部三个典型波长,换型不用换件。

 

 

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