目前光纤激光打标机使用的脉冲光纤激光源主要有两种:调Q脉冲光纤激光器和MOPA调Q光纤激光器。调Q脉冲光纤激光器引入国内已经很多年了,目前占据了很大的加工市场。而MOPA调Q光纤激光器是近几年才逐渐发展起来的。那么MOPA激光器和调Q激光器到底有什么区别呢?MOPA激光器又有哪些新技术和优势呢?

1、MOPA激光器与Q开关激光器的打标应用区别。
1-1.氧化铝板表面剥离应用
如今电子产品越来越轻薄化,很多手机、平板、电脑都采用薄氧化铝作为产品的外壳,使用调Q激光器在薄氧化铝板上打标导电位置时,材料容易变形,背面产生“凸包”,直接影响外观的美观度。MOPA激光器采用较小的脉宽参数,可以使材料不易变形,打出的底纹更加细腻、明亮。这是因为MOPA激光器采用较小的脉宽参数,使得激光在材料中停留的时间更短,有足够的能量去除阳极层。因此,对于薄氧化铝板阳极剥离加工,MOPA激光器是更好的选择。
1-2. 阳极氧化铝表面黑色标记应用
MOPA激光用于在阳极氧化铝材料表面打标黑色的logo、型号、文字等。近两年该项技术被苹果、华为、中兴、联想、魅族等电子大厂广泛应用,在电子产品外壳上打标黑色的logo、型号等。针对该类应用,目前只有MOPA激光器可以进行这些加工。由于MOPA激光器具有较宽的脉宽和脉冲频率调节范围,因此可以使用窄脉宽、高频率的参数在材料表面打标黑色,通过不同的参数组合可以打标出不同的灰阶效果。
1-3.电子、半导体、ITO精密加工应用
在电子、半导体、ITO等精密加工中,经常需要用到精细的划线应用,Q开关激光器由于自身结构原因,无法调节脉宽参数,因此划出的线很难精细,而MOPA激光器可以灵活调节脉宽和频率参数,不仅划出的线精细,而且边缘显得光滑不粗糙。
除了以上几种应用案例外,MOPA激光器与调Q激光器还有很多应用区别,这里列举一些典型的应用案例,如下表所示:
| 应用 | Q开关激光器 | MOPA激光 |
| 氧化铝板材表面剥离应用 | 基材易变形,标记粗糙 | 基材不变形,标记光滑 |
| 在阳极氧化铝上打黑色标记 | 无法完成这项工作 | 通过不同的参数设置可以标记不同的黑色 |
| 金属深度蚀刻 | 标记很粗糙 | 标记很平滑 |
| 在不锈钢上标记颜色 | 需远离焦点,标记效果不可控 | 通过调整脉冲宽度和频率组合可以标记各种鲜艳的颜色 |
| PC、ABS 和其他塑料 | 标记效果偏黄,触感明显 | 标记效果颜色纯正,无手感 |
| 透光漆塑料按钮 | 难以清洁去除 | 高效清洁去除 |
| 电子、半导体、ITO精密加工 | 脉冲宽度太大,脉冲能量太强 | 脉冲宽度可调,光斑细腻,脉冲能量可调制均衡 |
通过上面的对比可以看出,MOPA激光器在很多应用领域可以替代Q开关激光器,在一些比较高端的应用中,MOPA激光器的表现尤其优于Q开关激光器。
为什么MOPA激光器比Q开关激光器更有优势呢?下面我们将对两种激光器的参数进行一一讲解。
2、MOPA激光器与调Q激光器参数规格差异。
这里我们以典型的锐科Q-Switched激光器和杰普特M6+系列MOPA激光器的参数作为对比:
| 品牌 | 锐科 | 杰普特 |
| 激光类型 | Q开关 | MOPA |
| 模型 | RFL-P20Q | YDFLP-20-M6+-S |
| 激光调制技术 | Q开关调制 | 电信号调制种子源 |
| 脉冲波形 | 不可调制 | 使用调制信号控制波形 |
| 脉冲宽度 | 90-130ns(不可调) | 1-250ns(可调) |
| 峰值功率 | 低峰值功率、不可调制 | 高峰值功率,可调节 |
| 峰值频率 | 20-60Khz | 40-2000Khz |
| 第一个脉冲上升时间 | 缓慢,不受调节 | 快速、可调节 |
通过对比可以看出,MOPA技术的杰普特 M6系列激光器在脉冲宽度、脉冲频率、控制波形等方面都比调Q激光器有很大的调节空间,这使得我们在调试时可以通过各种参数的组合针对不同的材料做出需要的效果。如果您需要具体调制激光参数,请联系我们,锐鹰机械随时准备为用户提供全方位的激光应用解决方案。
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