Qu'est-ce que le laser à fibre ? Définition, caractéristiques, principes, types, optique, utilisations, coûts

Dernière mise à jour : 2026-03-19 Par Lecture de 5 minutes

Qu'est-ce que le laser à fibre ? Optique, caractéristiques, types, utilisations, coûts

Vous comprendrez la définition, les caractéristiques, les principes, les types, l'optique, les coûts des lasers à fibre et les utilisations dans la découpe, la gravure, le marquage, le soudage, le nettoyage à partir de cet article.

Qu'est-ce que le laser à fibre ?

Le laser à fibre est un laser à l'état solide qui utilise une fibre de verre dopée aux terres rares comme milieu de gain, qui se caractérise par une efficacité de conversion photoélectrique élevée, une structure simple et une bonne qualité de faisceau. Il est devenu le courant dominant du développement de la technologie laser et des applications industrielles. En raison de la faible empreinte de la fibre optique, elle peut être utilisée dans une large gamme d'occasions et présente un taux d'utilisation élevé dans le domaine de la fabrication et du traitement en aval. Les lasers à fibre ont une grande adaptabilité de traitement et peuvent être utilisés dans toutes les applications. De plus, la qualité du faisceau est meilleure, ce qui peut maximiser l'effet de réduction des coûts et d'amélioration de l'efficacité pour les entreprises de fabrication.

Qu'est-ce que le laser à fibre ?

Caractéristiques du laser à fibre

• La source de lumière LD haute puissance et faible luminosité correspondante dans le spectre d'absorption des éléments des terres rares peut être pompée à travers la structure de fibre à double revêtement pour produire un laser monomode haute luminosité.

• Conception petite et flexible, efficacité de conversion élevée et fonctionnement dans des conditions difficiles avec un bon système de refroidissement.

• Poutres produites de bonne qualité, à haut rendement de conversion et à faible seuil.

• La sortie laser dans la bande 0.38-4 um peut être réalisée en utilisant différents éléments de terres rares, la sélection de la longueur d'onde est facile et réglable, et la plage de réglage est large.

• Haut degré de correspondance avec les systèmes de communication optique existants et bon couplage.

• Faible coût avec des dispositifs à fibre optique et des fibres optiques, ce qui peut réduire considérablement le coût structurel.

Composition et principe

Comme d'autres types de lasers, un laser à fibre se compose de 3 parties : un milieu de gain, une source de pompage et une cavité résonante. Il utilise des fibres actives dopées avec des éléments de terres rares dans le noyau comme milieu de gain. En général, un laser à semi-conducteur est utilisé comme source de pompage. La cavité résonante est généralement composée de miroirs, de faces d'extrémité de fibre, de miroirs à boucle de fibre ou de réseaux de fibres. Le processus de fonctionnement spécifique est le suivant : en état de fonctionnement, la fibre active (fibre de gain) absorbe l'énergie fournie par la source de pompage, amplifie le laser de sortie après avoir été amplifié par la cavité résonante composée de la fibre active et du réseau de fibres.

Source des semences

Également appelée source de signal, elle est l'objet de l'amplification du rayonnement dans le système d'amplification laser. Le laser qui fournit un signal de faible puissance est utilisé comme « graine » pour permettre au système d'amplification d'amplifier en fonction de l'état de cette « graine ».

Fibre Optique Active

La fibre active est utilisée comme milieu de gain et sa fonction est de réaliser la conversion d'énergie de la lumière de pompage en lumière de signal pour obtenir une amplification.

Fibre optique passive

La fibre optique passive réalise principalement la fonction de transmission de la lumière et ne participe pas à la conversion de longueur d'onde. Dans les systèmes laser à fibre, on trouve principalement des réseaux de fibres, des fibres d'adaptation passives dans les isolateurs de fibres et des fibres de transmission d'énergie multimodes passives à grand cœur dans les composants de transmission d'énergie laser. À l'heure actuelle, les produits de fibre optique passive des fournisseurs nationaux peuvent essentiellement répondre aux besoins de production, et seule une petite quantité de fibres optiques passives utilisées pour les produits à très haute puissance doit encore utiliser des fibres optiques importées.

Optique laser à fibre

Source de la pompe

Il peut être utilisé comme source de lumière directe pour les lasers à semi-conducteurs industriels pour produire de la lumière laser, et peut également être utilisé comme source de lumière de pompage pour fournir une lumière de pompage haute puissance et haute luminosité pour les lasers à fibre.

Combinateur de pompes

Les lasers de plusieurs sources de pompage peuvent être couplés à la fibre optique pour obtenir une puissance de sortie laser de pompage plus élevée.

Combineur d'énergie

Il peut superposer l'énergie de plusieurs modules laser à fibre haute puissance et constitue le dispositif principal pour réaliser une sortie de combinaison de faisceau laser multimode.

Caillebotis en fibre

Réseau de diffraction formé par modulation périodique axiale de l'indice de réfraction du cœur de la fibre par une certaine méthode. Il appartient à un dispositif de filtrage passif et est également un composant nécessaire d'un résonateur. Il détermine la longueur d'onde de sortie et la bande passante du laser et peut contrôler le mode laser et la qualité du faisceau.

Tête laser

Il s'agit d'un composant important qui peut réaliser une sortie flexible à longue distance d'un laser haute puissance sur le site d'application, et est compatible avec le système d'usinage, de sorte que le laser généré par le laser est transmis au matériau de traitement pour terminer l'application d'usinage laser.

Isolateur

Il peut protéger efficacement le laser et empêcher efficacement la lumière de retour d'endommager d'autres composants optiques.

Strip-teaseuse

Il peut efficacement éliminer la lumière de revêtement du laser, protéger les appareils associés et améliorer la qualité du faisceau laser de sortie. Le modulateur acousto-optique est principalement utilisé à l'intérieur du résonateur et module l'impulsion laser requise grâce à la technologie de modulation par entraînement par radiofréquence. Il s'agit d'un composant central de laser à fibre à impulsions Q-switched.

Modèle de correspondance

Le dispositif central utilisé pour connecter 2 types différents de fibres optiques peut minimiser la perte de connexion de différents types de fibres optiques et optimiser la correspondance du champ de mode du mode laser.

Types et utilisations

En fonction du mode de fonctionnement, il existe deux types de lasers à fibre les plus couramment utilisés : le laser continu et le laser pulsé. Il peut être utilisé pour la découpe, le soudage, la gravure, le marquage, le nettoyage et d'autres scénarios.

Laser continu

Le laser continu émet un faisceau lumineux en continu, avec une puissance de crête de 120KWIl est utilisé dans la découpe, le soudage, le brasage, le perçage. Le laser semi-continu (QCW) est toujours essentiellement pulsé, mais avec une largeur d'impulsion plus longue et une puissance de crête de 23KW, qui est utilisé dans la découpe, le soudage à l'arc, le perçage, le brasage, la trempe des métaux (amélioration de la ductilité des métaux, réduction de la résistance CC), particulièrement adapté pour remplacer les lasers YAG à pompage par lampe dans les applications de soudage par points, de soudage par points et de perçage. Il existe un certain chevauchement avec le laser continu utilisé.

Laser pulsé

Les lasers pulsés peuvent être divisés en lasers pulsés nanoseconde, picoseconde et femto2nd. Le laser nano2nd (largeur d'impulsion plus longue) a une puissance de crête de 1 MW pour le traçage, la gravure, le perçage, le traitement de surface, la trempe et le marquage. Le laser nano2nd (largeur d'impulsion plus courte pour la microfinition) est utilisé pour la trempe, la découpe de plaquettes de silicium et de verre. Le laser pico2nd (largeur d'impulsion atteignant le niveau pico2nd) a une puissance de crête supérieure à 10 MW, qui est utilisé pour le noircissement, la découpe de saphir et de verre, la découpe photovoltaïque et OLED. Le laser femto2nd (largeur d'impulsion jusqu'au niveau femto2nd) a une puissance de crête supérieure à 29 MW, qui est utilisé pour la découpe de tôles, le perçage, le traitement de haute précision et la chirurgie ophtalmique.

Coûts du laser à fibre

Graveur laser à fibre

Graveur laser à fibre

Une machine de gravure et de fabrication au laser à fibre est proposée au prix de $3,500 à $28,500 basé sur les puissances laser pulsées de 20W, 30W, 50W, 60W, 70W, ainsi 100W.

Fiber Cutter Laser

Fiber Cutter Laser

Une machine de découpe laser à fibre coûte à partir de $14,200 et $260,000 basés sur les puissances laser continues de 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W, 6000W, 8000W, 10000W, 12000W, 15000W, 20000W, 30000W, et jusqu'à 40000W.

Soudeur laser à fibre

Soudeur laser à fibre

Une machine de soudage laser à fibre a une gamme de prix allant de $5,400 à $58,000 basés sur différents types, y compris soudeur portable (pistolet de soudage laser portatif), soudeur automatique (contrôleur CNC), soudeur robotisé avec des puissances laser continues de 1000W, 1500W, 2000W, ainsi 3000W.

Nettoyeur de laser à fibre

Nettoyeur de laser à fibre

Le prix moyen payé pour une nouvelle machine de nettoyage laser à fibre est de $5,000 à $19,500 basé sur les puissances laser pulsées de 50W, 100W, 200W, 300W, et des puissances laser continues de 1000W, 1500W, 2000W, 3000W.

Lectures complémentaires

Avantages et inconvénients de la découpe plasma dans la fabrication des métaux

2022-12-19Précédent

Qu'est-ce que le laser ultrarapide ?

2023-01-07Suivant

Rubriques connexes

Entretien quotidien de la machine de marquage laser à fibre
2023-10-073-Minute Read

Entretien quotidien de la machine de marquage laser à fibre

L'entretien quotidien de la machine de marquage laser à fibre affecte non seulement l'efficacité de fonctionnement du système, mais affecte également la durée de vie du graveur laser.

Comparaison des machines de marquage laser MOPA et Q-Switched
2022-05-245-Minute Read

Comparaison des machines de marquage laser MOPA et Q-Switched

Quelles sont les similitudes et les différences entre le système de marquage laser MOPA et la machine de marquage laser Q-switched ? Consultez la comparaison des 2 marqueurs laser à fibre.

Comment choisir différentes machines de marquage laser à fibre ?
2023-02-283-Minute Read

Comment choisir différentes machines de marquage laser à fibre ?

Il existe de nombreux types de machines de marquage laser à fibre pour répondre aux besoins de différentes industries. Nous partagerons avec vous tous les différents types de systèmes de marquage laser. Tous peuvent être équipés de 20W, 30W, 50W Source laser chinoise Raycus ou source laser allemande IPG. De plus, la source laser MOPA peut marquer des couleurs sur l'acier inoxydable et le titane.

Quels sont les facteurs qui influencent les performances de la machine de découpe laser à fibre ?
2021-08-312-Minute Read

Quels sont les facteurs qui influencent les performances de la machine de découpe laser à fibre ?

Les facteurs qui affectent les performances de la machine de découpe laser à fibre comprennent le générateur laser, le trajet lumineux, le robinet d'air, le gaz auxiliaire, les paramètres de coupe et les matériaux.

Comment acheter un graveur laser pour un fabricant de bijoux personnalisés ?
2024-01-026-Minute Read

Comment acheter un graveur laser pour un fabricant de bijoux personnalisés ?

A la recherche d'un prix abordable CO2 ou un graveur laser à fibre pour un fabricant de bijoux personnalisé avec des amateurs ou une entreprise pour gagner de l'argent ? Besoin d'une machine de découpe de bijoux au laser CNC pour les débutants ? Consultez ce guide pour acheter la meilleure machine de gravure de bijoux au laser 2022 pour la fabrication de cadeaux de bijoux personnalisés et de boîtes à bijoux avec du métal, de l'argent, de l'or, de l'acier inoxydable, du cuivre, du laiton, de l'aluminium, du titane, du verre, de la pierre, de l'acrylique, du bois, du silicium, des plaquettes, du zircon, de la céramique, du film.

Comment entretenir une machine de découpe laser à fibre ?
2022-10-253-Minute Read

Comment entretenir une machine de découpe laser à fibre ?

Lorsque vous utilisez une machine de découpe laser à fibre, vous devez effectuer des travaux d'entretien réguliers pour une longue durée de vie. Comment l'entretenir au quotidien ? Vous le découvrirez dans ce guide.

Publier un avis

Évaluation de 1 à 5 étoiles

Partagez vos pensées et vos sentiments avec les autres

Cliquez pour changer le captcha