Stromversorgungs-Steuerungssystem für lampengepumpte Laser

Produktvorstellung eines Steuerungssystems für blitzlampengepumpte Laserstromversorgungen

1. Produktübersicht
Das Steuerungssystem für die Stromversorgung von Blitzlampenlasern ist eine von RealLight eigenständig entwickelte, integrierte Ansteuerplattform, die speziell auf die hochenergetischen, Xenon-Blitzlampen-gepumpten Festkörperlaser der HQF-Serie abgestimmt ist. Die komplette Einheit umfasst eine Hauptsteuereinheit, zwei Thyristor-gepulste Xenonlampen-Netzteile (1000 W / 2000 W), ein industrielles Touch-HMI und ein Wasserkühlungs-Überwachungsmodul.
Dieses System ist mit allen HQF-Q-geschalteten und MOPA-Pikosekundenlasern sowie optischem Zubehör wie Gelenkarmen und Zuleitungsfasern kompatibel. Ein einheitliches Steuerungssystem deckt die Anforderungen der Geräteintegration in Spektralanalyse, Radarsensorik, Biomedizin, Laser-Ultraschallmessung und weiteren Branchen ab und dient als standardisierte Steuerungslösung für hochenergetische, blitzlampengepumpte Laser.

2. Gesamtstruktur und Kernfunktionsmerkmale
2.1 Intuitive Bedienung über industrielle Touchscreens
Ausgestattet mit einem industriellen Touchscreen, zeigt das System alle Laserparameter, den Betriebszustand und Fehlermeldungen übersichtlich an. Voreinstellungen können mit einem Klick gespeichert und abgerufen werden, wodurch komplizierte Arbeitsschritte entfallen und die Inbetriebnahme sowie die klinische/experimentelle Anwendung vereinfacht werden. Englisch ist als Standardsprache der Benutzeroberfläche festgelegt; für kundenspezifische Exportanforderungen steht ein mehrsprachiges Framework zur Verfügung.

2.2 Umfassender mehrschichtiger Sicherheitsschutz
Unabhängige Not-Aus-Schalter und Laser-Aktivierungsschalter sind installiert und durch eine duale Hardware- und Software-Verriegelungslogik geschützt. Die Echtzeitüberwachung von Kühlwasserdurchfluss und -temperatur schaltet die Laseremission bei anormalem Durchfluss oder Überhitzung automatisch ab, um Schäden an Xenonlampen und Laserkristallen zu verhindern. Auf Anfrage sind eine anpassbare optische Verschlussverriegelung und eine Echtzeit-Pulsenergieüberwachung verfügbar, um die strengen Sicherheitsstandards für ästhetische medizinische und wissenschaftliche Anwendungen zu erfüllen.

2.3 Zwei Triggermodi für die automatische Zeitsynchronisation
Sowohl interne als auch externe Triggermodi sind integriert und mit einer seriellen RS232-Schnittstelle für die Fernkommunikation ausgestattet. Das System ermöglicht die Anbindung an übergeordnete Rechner, Spektralanalysegeräte, Radar-Timing-Module und automatisierte Produktionsliniensteuerungen zur synchronen Laserpulsation und Fernparameteranpassung und eignet sich ideal für automatisierte Prüfgeräte wie LIBS- und PIV-Systeme (Partikelbild-Velocimetrie).

2.4 Hochintegriertes modulares Design für einfachen Transport und Wartung
Stromversorgung, Steuerschaltung und Kühlungsüberwachungskomponenten sind für einfache Handhabung und Transport in einem kompakten Schaltschrank integriert. Alle Funktionseinheiten sind modular aufgebaut und verfügen über unabhängige Fehleralarmanzeigen, was die Fehlersuche und den Teileaustausch vereinfacht und somit die langfristigen Wartungskosten senkt.

3. Vollständige Beschreibung der technischen Parameter
Es stehen zwei Standard-Leistungsplattformen zur Verfügung: SCR-1kW-220V und SCR-2kW-220V, die beide eine Thyristor-Leistungstopologie mit Luftkühlung verwenden.
SCR-1kW: Nennleistung 1000 W, Eingangsspannung 220 V ± 10 % AC, 50/60 Hz, Nennstrom 10 A
SCR-2kW: Nennleistung 2000 W, Eingangsspannung 220 V ± 10 % AC, 50/60 Hz, Nennstrom 16 A
Eine kundenspezifische Ausführung mit 110-V-Eingangsspannung ist auf Anfrage erhältlich.
Einheitliche Standardkonfigurationen: Lokale Touchscreen-Steuerung, RS232-Fernkommunikation, Unterstützung interner und externer Trigger. Betriebsumgebung: Temperatur 15–30 °C, relative Luftfeuchtigkeit < 60 %; Lagertemperaturbereich -20 °C bis 60 °C.

Hinweise zur Verwendung
Bei Lagerung unter 0℃ muss das gesamte Wasser in der Kühlleitung abgelassen werden, um Einfrieren und Rissbildung zu vermeiden.
Halten Sie den Arbeitsplatz sauber, um zu verhindern, dass sich Staub und Rauch im Inneren des Gehäuses ansammeln, was die Wärmeableitung und die Lebensdauer der Schaltkreise beeinträchtigen kann;
Alle in der Tabelle aufgeführten Daten sind typische Werte, die bei einer Umgebungstemperatur von 25℃ ermittelt wurden; die endgültigen Spezifikationen richten sich nach dem Werksprüfbericht.

4. Hauptanwendungsgebiete
4.1 Spektroskopische Forschung: Steuerung von laserinduzierter Plasmaspektroskopie (LIBS) und laserinduzierten Fluoreszenzexperimenten
4.2 Industrielle Präzisionsmessung: Laser-Ultraschallprüfung, Partikelbild-Velocimetrie, LiDAR-Entfernungsmesstechnik
4.3 Biomedizinische Geräte: Leistungssteuereinheit für Pikosekunden-Ästhetiklaser, 2940-nm-Er:YAG-Dentaltherapielaser und minimalinvasive chirurgische Lasersysteme

5. Produktübersicht
Dieses speziell für die RealLight HQF-Hochenergie-Xenon-Blitzlampenlaser entwickelte Steuerungssystem bietet optionale Leistungsstufen von 1 kW und 2 kW. Es verfügt über ein Touchscreen-HMI, umfassende Sicherheitsüberwachung, Fernsteuerung mit zwei Triggern und Echtzeit-Statusüberwachung der Wasserkühlung. Das hochintegrierte, wartungsfreundliche Design unterstützt eine mehrsprachige Benutzeroberfläche und einen kundenspezifischen 110-V-Eingang und erfüllt damit die Anforderungen inländischer Hersteller von Medizin- und Forschungsgeräten sowie internationaler Exportmärkte. Ausgestattet mit vollständigen Sicherheitsverriegelungen und standardisierten Kommunikationsschnittstellen lässt es sich nahtlos mit optischem Zubehör und automatisierten Systemen verbinden und bietet so eine stabile und zuverlässige Komplettlösung zur Steuerung von Hochenergie-Blitzlampenlasern.

Das Stromversorgungssystem für lampengepumpte Laser besteht im Wesentlichen aus einer Hauptsteuereinheit, einem gepulsten Xenonlampen-Netzteil mit 1000–2000 W Leistung, einem industriellen Touchscreen und einem Wasserkühlsystem. Es ist für den Betrieb der lampengepumpten Hochenergie-Festkörperlaser der HQF-Serie von RealLight mit unterschiedlichen Wellenlängen ausgelegt. Das System ist für verschiedene Arten von lampengepumpten Lasern geeignet, darunter gütegeschaltete und MOPA-Pikosekundenlaser, und kompatibel mit diversem Zubehör wie Gelenkarmen und optischen Fasern. Es findet breite Anwendung in verschiedenen Bereichen wie Spektralanalyse, Radarsensorik und Biomedizin.

Stromversorgungs-Steuerungssystem für lampengepumpte Laser
ANWENDUNG

  • Radarentfernungsmessung

  • Biomedizinische Anwendungen
  • Laserinduzierte Plasmaspektroskopie (LIBS)
  • Laser-Ultraschallmessung
  • Laserinduzierte Fluoreszenz (LIF)
  • Partikelbild-Velocimetrie (PIV)

HAUPTMERKMALE

  • Benutzerfreundliches Touchscreen-Display und Steuerung

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  • Beinhaltet Not-Aus-Schalter, Freigabeschalter und Schalterschutzfunktion
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  • Beinhaltet Funktionen zur Überwachung des Wasserdurchflusses und der Temperatur.
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  • Interne und externe Trigger-Modi
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  • Optionale optische Verschluss- und Energieüberwachungsfunktion
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  • Hochintegriert, leicht zu transportieren und zu warten

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PRODUKTPARAMETER
Teilenummer SCR-1kW-220V SCR-2kW-220V
Leistung (W) 1000 2000
Netzteiltyp Siliziumgesteuerter Gleichrichter
Programmfunktionen Touchscreen-Steuerung, RS232-Fernsteuerung, interne und externe Triggerfunktion
Anzeigesprache Standardmäßig Englisch, mehrsprachiges Framework vorbehalten
Kühlmethode Luftkühlung
Anforderungen an die Stromversorgung 220 V ± 10 % Wechselstrom, 50/60 Hz, 10 A 220 V ± 10 % Wechselstrom, 50/60 Hz, 16 A
Betriebsumgebung Temperatur: 15–30 °C, relative Luftfeuchtigkeit: < 60 %
Lagertemperatur (℃) -20~60

Anmerkungen:
1. Das System muss entleert und eingelagert werden, wenn die Temperatur unter 0°C fällt.
2. Die Arbeitsumgebung sollte frei von Staub und Rauch sein.
3. Ein 110-V-Stromeingang kann kundenspezifisch angepasst werden.
4. Bei allen Daten in der obigen Tabelle handelt es sich um typische Werte, die bei Tests bei einer Raumtemperatur von 25℃ ermittelt wurden. Die endgültigen Daten unterliegen dem endgültigen Prüfbericht.

Technische Zeichnungen (Einheit: mm)

Leistungsregelungssystem (SCR-1kW-220V) Größendiagramm

Stromversorgungs-Steuerungssystem für lampengepumpte Laser (SCR-1kW-220V) Mechanical-Drawings_RealLight

Leistungsregelungssystem (SCR-2kW-220V) Größendiagramm

Stromversorgungs-Steuerungssystem für lampengepumpte Laser (SCR-2kW-220V) Mechanical-Drawings_RealLight

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