लेजर भनेको एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्यमा उत्पन्न हुने केन्द्रित प्रकाश ऊर्जाको किरण हो। प्रकृतिमा, प्रकाश धेरै छोटो (एक्स-रे र गामा किरणहरू) देखि धेरै लामो (रेडियो तरंगहरू) सम्मका तरंगदैर्ध्यहरूको स्पेक्ट्रममा अवस्थित हुन्छ। मानिसहरूले लगभग ४३०-६९० न्यानोमिटर (एनएम) सम्मको दृश्य वा 'सेतो प्रकाश' तरंगदैर्ध्य मात्र देख्न सक्छन्। लेजर किरण भनेको एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्यमा प्रकाश ऊर्जाको प्रवर्धित सांद्रता हो। यो सुसंगत प्रकाश हो, जसले लामो दूरीमा कडा ठाउँ र साँघुरो किरणमा ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति दिन्छ। लेजर शब्द एक संक्षिप्त रूप हो जुन विकिरणको उत्तेजित उत्सर्जनद्वारा प्रकाश प्रवर्धनको लागि खडा हुन्छ।

लेजर वेल्डरको कामको सिद्धान्त
रूबी क्रिस्टल भित्र लेजर किरण उत्पादन हुन्छ। रूबी क्रिस्टल एल्युमिनियम अक्साइडबाट बनेको हुन्छ जसमा क्रोमियम फैलिएको हुन्छ। जुन लगभग बन्छ 1/2००० क्रिस्टलको, यो प्राकृतिक माणिक भन्दा कम छ। क्रिस्टलको दुबै छेउमा भित्री रूपमा चाँदीले लेपित ऐना जडान गरिएका छन्। ऐनाको एक छेउमा सानो प्वाल छ, यस प्वालबाट किरण निस्कन्छ।
रुबी क्रिस्टलको वरिपरि एउटा फ्ल्यास ट्यूब राखिएको हुन्छ, जुन जेनन इनर्ट ग्यासले भरिएको हुन्छ। फ्ल्यास विशेष रूपमा यस्तो डिजाइन गरिएको छ जसको फ्ल्यास दर प्रति सेकेन्ड हजारौं फ्ल्यास हुन्छ।
विद्युतीय ऊर्जालाई प्रकाश ऊर्जामा रूपान्तरण गरिन्छ, यो फ्ल्यास ट्यूबद्वारा काम गरिन्छ।
क्यापेसिटर विद्युतीय ऊर्जा भण्डारण गर्न र उचित रूपमा कार्यसम्पादन गर्न उच्च भोल्टेज फ्ल्यास ट्यूब आपूर्ति गर्न प्रदान गरिएको छ।
क्यापेसिटर र क्सीननबाट निस्कने विद्युतीय ऊर्जाले उच्च ऊर्जालाई १/१००० प्रति सेकेन्डको दरले सेतो फ्ल्यास प्रकाशमा रूपान्तरण गर्छ।
रुबी क्रिस्टलका क्रोमियम परमाणुहरू उत्तेजित हुन्छन् र उच्च ऊर्जामा पम्प हुन्छन्। ताप उत्पादनको कारणले गर्दा यस ऊर्जाको केही भाग हराउँछ। तर केही प्रकाश ऊर्जा ऐनाबाट ऐनामा परावर्तित हुन्छ र फेरि क्रोमियम परमाणुहरू उत्तेजित हुन्छन् जबसम्म तिनीहरूको अतिरिक्त ऊर्जा एकैसाथ गुमाउँदै सुसंगत प्रकाशको साँघुरो किरण बन्दैन। यो क्रिस्टलको ऐनाको एक छेउको सानो प्वालबाट बाहिर निस्कन्छ।
यो साँघुरो किरणलाई अप्टिकल फोकसिङ लेन्सद्वारा केन्द्रित गरिन्छ जसले गर्दा वर्कपीसमा सानो तीव्र लेजर किरण उत्पादन हुन्छ।
सामग्रीसँग अन्तरक्रिया गर्दा लेजर किरणहरू परिवर्तन हुन्छन्
सामग्रीको लेजर ऊर्जा अवशोषण धेरै कारकहरूमा आधारित हुन्छ, जस्तै तरंगदैर्ध्य, सामग्रीको मोटाई, क्रिस्टलीय संरचना, सामग्री additives, आणविक संरचना, र थप। प्रक्रियाले यी सामग्री गुणहरू र लेजरको फाइदाहरू लिई २ प्लास्टिक सामग्रीहरू बीच बन्धन सिर्जना गर्दछ - एउटा जसले लेजर ऊर्जा प्रसारण गर्दछ र अर्को जसले यसलाई अवशोषित गर्दछ।
जब लेजर किरणले प्लास्टिक जस्ता कुनै पनि सामग्रीसँग भेट्छ, यो तरंगदैर्ध्य र यसले सामना गर्ने सामग्रीको संरचनाको आधारमा या त प्रसारित, परावर्तित, वा अवशोषित हुनेछ। धेरैजसो सामग्रीहरूले सबै ३ प्रभावहरूको केही हदसम्म प्रदर्शन गर्छन्, तर फरक अनुपातमा। कुनै सामग्री दृश्य स्पेक्ट्रममा प्रकाशको लागि अप्टिकली स्पष्ट र इन्फ्रारेड लेजरको लागि धेरै अवशोषित हुन सक्छ, वा हाम्रो आँखाको लागि अपारदर्शी तर इन्फ्रारेड लेजरको लागि पारदर्शी हुन सक्छ।
लेजर वेल्डर मेकानिक्स
लेजर वेल्डिङ भनेको जोडिने सतहहरूमा ठोक्किने सांद्र सुसंगत प्रकाश किरणको प्रयोगबाट प्राप्त तापसँग सामग्रीहरूको एकता उत्पादन गर्ने प्रक्रिया हो।
यो निम्न चरणहरू मार्फत प्राप्त गरिन्छ:
१. वर्कपीस सामग्रीसँग लेजर बीमको अन्तरक्रिया।
२. ताप प्रवाह र तापक्रम वृद्धि।
३. पग्लने वाष्पीकरण र जोड्ने: वेल्डिंगको लागि लेजर बीम प्रयोग गर्दा, विद्युत चुम्बकीय विकिरण आधार धातुको सतहमा यति धेरै ऊर्जा सांद्रताको साथ ठोक्किन्छ कि सतहको तापक्रममा पग्लिने वाष्प हुन्छ र तलको धातु पग्लिन्छ।






