Волоконный лазер MAX QCW
Серия волоконных лазеров квазинепрерывного действия (QCW) MFSQ: краткое описание продукции
![]() |
![]() |
Волоконные лазеры квазинепрерывного действия (QCW) серии MFSQ обеспечивают пиковую мощность до 10 раз превышающую среднюю мощность в импульсном режиме. Благодаря модуляции непрерывный выходной сигнал разбивается на последовательности импульсов с высоким коэффициентом заполнения, обеспечивая длительность импульсов на уровне миллисекунд при сохранении высокого качества лазерного пучка (M² ≤ 1,1–1,3), характерного для волоконных лазеров. Это делает их идеальными источниками излучения для сварки высокоотражающих материалов, прецизионной обработки тонких листов и соединения термочувствительных устройств.
Серия MFSQ охватывает диапазон мощностей от 50/500 Вт до 1500/15000 Вт. Четыре основные модели — MFSQ 150/1500 Вт, 300/3000 Вт, 450/4500 Вт и 600/6000 Вт — образуют полную продуктовую матрицу. Благодаря использованию двойной системы охлаждения (воздушного и водяного), эти лазеры обладают широкой совместимостью с существующими производственными линиями и могут напрямую заменять традиционные ламповые YAG-лазеры, обеспечивая модернизацию точностной обработки в высокотехнологичных отраслях, таких как новые источники энергии, электроника 3C и медицинские устройства.
Особенности квазинепрерывной (QCW) волоконной лазерной технологии серии MFSQ
![]() |
![]() |
По сравнению с международными брендами, такими как IPG Photonics и nLight, серия MFSQ компании Chuangxin, основанная на вертикально интегрированной отечественной системе поставок, обеспечивает значительное преимущество в соотношении стоимости и производительности при сохранении эквивалентных оптических характеристик (качество пучка M² ≤ 1,3, эффективность электрооптического преобразования > 30 %). IPG и nLight применяют стратегию стандартизированных продуктов, тогда как Chuangxin предлагает глубокую кастомизацию, адаптированную под особенности китайской промышленности:
1. Выбор диаметра световода: Поддерживается кастомизация нескольких диаметров выходного световода — 14 мкм, 30 мкм, 50 мкм, 100 мкм и 200 мкм — для удовлетворения требований к диаметру пятна в различных областях применения (IPG, как правило, предоставляет стандартную конфигурацию);
2. Функция редактирования формы волны: встроенное хранение 16 программируемых форм волн, поддержка формирования градиентных импульсов, что позволяет избежать дефектов в виде «сварной трубки» или пористости в начале/конце сварки (в отличие от IPG, где для этого требуется внешний формирователь импульсов);
3. Две версии — с воздушным и водяным охлаждением: модели, такие как MFSQ 150/1500 Вт, имеют компактную конструкцию с воздушным охлаждением, исключающую необходимость во внешнем чиллере, что делает их более подходящими для ручной сварки и гибкого размещения на производственных линиях (аналогичные по мощности модели IPG в основном оснащены водяным охлаждением).
IPG обладает технологическим преимуществом в диапазоне сверхвысокой мощности (например, выше 15000 Вт) и имеет передовые функции, такие как регулируемый режим пучка AMB. Chuangxin за счёт модульной конструкции достигает более компактных габаритов (общие размеры 950×482,6×193,2 мм) и обеспечивает более гибкие протоколы интерфейсов в среднем диапазоне мощности (средняя мощность 150–600 Вт), что делает её продукцию более пригодной для интеграции в автоматизированные производственные линии.
Технические параметры продукта
![]() |
![]() |
Эта серия включает четыре модели: MFSQ 150/1500 Вт, MFSQ 300/3000 Вт, MFSQ 450/4500 Вт и MFSQ 600/6000 Вт. Конкретные технические параметры приведены ниже (уточняются при фактической поставке; возможна кастомизация по запросу):
| Технические характеристики | MFSQ 150/1500 Вт | MFSQ 300/3000 Вт | MFSQ 450/4500 Вт | MFSQ 600/6000 Вт |
| Средняя мощность (непрерывный режим) | 150W | 300Вт | 450W | 600 Вт |
| Пиковая мощность (импульсный режим) | 1500Вт | 3000 Вт | 4500Вт | 6000W |
| Максимальная энергия импульса | 15j | 30j | 45 Дж | 60j |
| Диапазон регулировки мощности | 10%-100% | 10%-100% | 10%-100% | 10%-100% |
| Частота модуляции | 1-5000Гц | 1-5000Гц | 1-5000Гц | 1-5000Гц |
| Диапазон ширины импульса | 0,02–50 мс | 0,1–50 мс | 0,1–50 мс | 0,1–50 мс |
| Диапазон рабочего цикла | 0-50% | 0-50% | 0-50% | 0-50% |
| Центральная длина волны | 1070nm | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
| Качество пучка (M²) | ≤1.1 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 |
| Диаметр выходной клетчатки | 14 мкм/30 мкм | 30 мкм/50 мкм | 50 мкм/100 мкм | 50 мкм/100 мкм |
| Метод охлаждения | Воздушно-охлаждаемые | Водоохлаждаемые | Водоохлаждаемые | Водоохлаждаемые |
| Рабочее напряжение | 220 Вт | 380V AC | 380V AC | 380V AC |
| Номинальное потребление мощности | <1,5 кВт | <3.5КВт | <5 кВт | <7 кВт |
| Температура окружающей среды | 10-40°C | 10-40°C | 10-40°C | 10-40°C |
Применение продукта
![]() |
![]() |
Квазинепрерывный волоконный лазер MAX QCW с преимуществами импульсного и непрерывного двойного режима работы, полного охвата диапазона выходной мощности и высокой адаптивности широко применяется в задачах прецизионной обработки в различных отраслях промышленности. Конкретные области применения включают:
1. Отрасль потребительской электроники (3C)
Подходит для прецизионной обработки изделий в сфере электроники (3C), таких как мобильные телефоны, планшеты и компьютеры. Включает сварку внутренних антенн, промежуточных плат и камер в мобильных телефонах; нанесение символьной маркировки на зарядные устройства и аксессуары; перфорацию объёмных отверстий; а также точечную сварку материалов толщиной 0,2–0,3 мм, например нержавеющей стали и меди (например, точечная сварка разъёмов зарядных кабелей). Диаметр сварного шва может быть контролируемым в пределах 0,1 мм, обеспечивая гладкую поверхность без деформаций. По сравнению с традиционными лазерами на основе YAG обеспечивает более высокую точность обработки и повышенную производительность. Также позволяет выполнять прецизионную резку хрупких материалов, например керамических подложек, без образования шлака на нижней поверхности и без трещин по краям, что соответствует требованиям миниатюризации и прецизионной обработки в индустрии 3C.
2. Промышленность силовых аккумуляторов
Фокусируется на полном цикле обработки тяговых аккумуляторов для новых источников энергии, включая сварку и резку электродов аккумуляторов, колпачков электродов, токосъёмных выводов (табов), корпусов аккумуляторов и взрывных клапанов. Подходит для точечной сварки материалов толщиной 0,1–0,2 мм, таких как никелевые токосъёмные выводы, алюминиевые корпуса и колпачки электродов из нержавеющей стали, обеспечивая равномерную и стабильную выходную энергию, прочные сварные соединения и эффективно предотвращая такие дефекты, как непровар и пропущенные точки сварки, что повышает безопасность и срок службы аккумуляторов. Для обработки высокорефлективных материалов в производстве тяговых аккумуляторов способен эффективно преодолевать высокую отражательную способность меди и алюминия, значительно повышая производительность и процент годных изделий.
3. Точное производство и ювелирно-часовая промышленность
Подходит для сварки и маркировки прецизионных медицинских компонентов (например, сварка титановых сплавных опор и колпачков толщиной 0,2 мм) и прецизионных деталей приборов. Обладает малым размером пятна, точным контролем энергии и не вызывает потемнения или деформации после сварки, что соответствует требованиям высокоточной обработки. В ювелирной промышленности позволяет выполнять резку, а также нанесение символов и узоров на кольца, ожерелья и другие украшения с точным контролем точности обработки и сохранением исходной текстуры ювелирных изделий. В часовой промышленности обеспечивает маркировку символов/графики на циферблатах и задних крышках корпусов, а также резку и обработку стрелок и шестерёнок, удовлетворяя требованиям часовой промышленности к точности.
4. Аэрокосмическая отрасль и научные исследования
Он применяется для обработки металлических деталей, изготовленных методом 3D-печати, внутри летательных аппаратов, а также для лазерной очистки и восстановления авиационных двигателей и фюзеляжей. Благодаря высокой мощности и высокой стабильности он способен адаптироваться к интенсивным и требовательным сценариям обработки в аэрокосмической отрасли, повышая точность и надёжность обработки деталей. Одновременно он может использоваться в научных исследованиях для стимулирования физико-химических реакций в материалах и экспериментов по лазерному термоядерному синтезу посредством лазерного облучения, обеспечивая стабильную лазерную источником поддержку научных исследований.
5. Другие отрасли
В рекламной индустрии может применяться для резки и сварки металлических рекламных щитов и рекламных рамок, а также для нанесения рекламных надписей — обеспечивает высокую эффективность обработки и хорошее качество формирования; в области автомобилестроения применяется для точечной сварки автомобильных деталей, удовлетворяя потребности автомобильной промышленности в массовом и высокоточном производстве; в сфере обработки керамики позволяет осуществлять точную резку и сверление керамических материалов, расширяя сферы применения керамических изделий; кроме того, может использоваться также для сверления, наплавки, обработки поверхности и других процессов обработки металлических материалов, отвечая индивидуальным требованиям к обработке в различных отраслях.
EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR















