რა არის ლაზერული მარკირების მანქანა?

1. პრობლემა: წიდის შხეფები

ლაზერული მარკირების მანქანა (ლაზერული მარკირების მანქანა) არის ლაზერული სხივი სხვადასხვა ნივთიერების ზედაპირზე მუდმივ ნიშანზე. მარკირების ეფექტი არის ზედაპირული მასალის აორთქლების გზით ღრმა მასალის გამოვლენა, რათა ამოტვიფროს წვრილი ნიმუშები, სავაჭრო ნიშნები და ტექსტი. ლაზერული მარკირების მანქანა ძირითადად იყოფა CO2 ლაზერული მარკირების მანქანად, ნახევარგამტარული ლაზერული მარკირების მანქანად, ბოჭკოვანი ლაზერული მარკირების მანქანად და YAG ლაზერული მარკირების მანქანად. ლაზერული მარკირების მანქანა ძირითადად გამოიყენება უფრო წვრილი, მაღალი სიზუსტის შემთხვევებისთვის. იგი გამოიყენება ელექტრონულ კომპონენტებში, ინტეგრირებულ სქემებში (IC), ელექტრო ტექნიკაში, მობილური ტელეფონის კომუნიკაციებში, აპარატურაში, ხელსაწყოების აქსესუარებში, ზუსტ ინსტრუმენტებში, სათვალეებსა და საათებში, სამკაულებში, ავტონაწილებში, პლასტმასის გასაღებებში, სამშენებლო მასალებში, PVC მილებში.

რა არის ლაზერული მარკირების მანქანა (1)
რა არის ლაზერული მარკირების მანქანა (2)
რა არის ლაზერული მარკირების მანქანა (3)
რა არის ლაზერული მარკირების მანქანა (4)

ეს სტატია დაგეხმარებათ სწრაფად გაიგოთ mopa ბოჭკოვანი ლაზერული მარკირების მანქანა.

1. განსხვავება Q მოდულაციასა და MOPA ტექნოლოგიას შორის ბოჭკოვან ლაზერებში

ლაზერული მარკირების აპლიკაციებისთვის ბაზარზე ამჟამად არსებული პულსური ბოჭკოვანი ლაზერების ორი ძირითადი ტიპია Q-მოდულირებული ტექნოლოგია და MOPA ტექნოლოგია, რომელიც წარმოადგენს ლაზერული სტრუქტურის შემდგენლობას, რომელიც შედგება გამაძლიერებელთან დაკავშირებული ლაზერული ოსცილატორისგან. ინდუსტრიაში, MOPA ლაზერი გულისხმობს უნიკალურ, უფრო „ინტელექტუალურ“ ნანოწამიან პულსურ ბოჭკოვან ლაზერს, რომელიც შედგება ელექტრული იმპულსით მართული ნახევარგამტარული ლაზერის საწყისი წყაროსგან და ბოჭკოვანი გამაძლიერებლისგან. მისი „ინტელექტი“ ძირითადად აისახება გამომავალი იმპულსის სიგანეში, რომელიც დამოუკიდებლად რეგულირდება (დიაპაზონი შეიძლება იყოს 2ns-500ns-მდე), ხოლო გამეორების სიხშირე შეიძლება იყოს მეგაჰერცამდე. Q-მოდულირებული ბოჭკოვანი ლაზერის საწყისი წყაროს სტრუქტურა ჩასმულია ბოჭკოვანი რხევის ღრუს დანაკარგების მოდულატორში, პერიოდულად მოდულირებს რეზონანსულ ღრუში ოპტიკური დანაკარგს, რათა წარმოქმნას ნანოწამიანი იმპულსური სინათლის გამომავალი გარკვეული იმპულსის სიგანე. ამ ხშირად შემაშფოთებელი პრობლემისთვის, ჩვენ მოკლედ განვიხილავთ სამი ასპექტიდან: ლაზერის შიდა სტრუქტურა, გამომავალი ოპტიკური პარამეტრები და გამოყენების სცენარები.

2. ლაზერის შიდა სტრუქტურა

MOPA ბოჭკოვანი ლაზერებისა და Q-მოდულირებული ბოჭკოვანი ლაზერების შიდა სტრუქტურა ძირითადად განსხვავდება იმპულსური საწყისი სინათლის სიგნალის გენერირების მეთოდით, რომელიც გენერირდება ნახევარგამტარული ლაზერული ჩიპის მამოძრავებელი ელექტრული იმპულსით, ანუ გამომავალი სინათლის სიგნალი მოდულირდება მამოძრავებელი ელექტრული სიგნალით, ამიტომ არსებობს დიდი მოქნილობა სხვადასხვა იმპულსური პარამეტრების გენერირებისთვის (იმპულსის სიგანე, გამეორების სიხშირე, იმპულსის ტალღის ფორმა და სიმძლავრე და ა.შ.). Q-მოდულირებული ბოჭკოვანი ლაზერის იმპულსური საწყისი ოპტიკური სიგნალი გენერირდება რეზონანსულ ღრუში ოპტიკური დანაკარგის პერიოდული გაზრდით ან შემცირებით, რათა წარმოიქმნას იმპულსური ოპტიკური გამოსავალი, რომელიც სტრუქტურით მარტივია და ფასით უფრო ხელსაყრელი. თუმცა, იმპულსური პარამეტრები გარკვეულწილად შეზღუდულია Q-მოდულირებული მოწყობილობებით და სხვა გავლენებით.

MOPA ბოჭკოვანი ლაზერის და Q-მოდულირებული ბოჭკოვანი ლაზერის შიდა სტრუქტურის პრინციპი სქემატურად ნაჩვენებია შემდეგნაირად.

რა არის ლაზერული მარკირების მანქანა (5)

3. გამომავალი ოპტიკური პარამეტრები

MOPA ბოჭკოვანი ლაზერის გამომავალი იმპულსის სიგანე დამოუკიდებლად რეგულირდება. MOPA ბოჭკოვანი ლაზერის იმპულსის სიგანეს აქვს თვითნებური რეგულირება (დიაპაზონი 2ns-დან 500 ns-მდე).

რაც უფრო ვიწროა იმპულსის სიგანე, მით უფრო მცირეა სითბოს ზემოქმედების ქვეშ მყოფი არე და მით უფრო მაღალია დამუშავების სიზუსტის მიღება.

Q-მოდულირებული ბოჭკოვანი ლაზერის გამომავალი იმპულსის სიგანე არ არის რეგულირებადი და იმპულსის სიგანე, როგორც წესი, გამომავალია ფიქსირებული მნიშვნელობით 80 ns-დან 140 ns-მდე. MOPA ბოჭკოვან ლაზერს აქვს გამეორებადი სიხშირეების უფრო ფართო დიაპაზონი. MOPA ლაზერებს შეუძლიათ მიაღწიონ MHz მაღალი სიხშირის გამომავალს. მაღალი გამეორებადი სიხშირე ნიშნავს მაღალ დამუშავების ეფექტურობას და MOPA-ს შეუძლია შეინარჩუნოს მაღალი პიკური სიმძლავრის მახასიათებლები მაღალი გამეორებადი სიხშირის პირობებში. Q-მოდულირებული ბოჭკოვანი ლაზერები შეზღუდულია Q-გადამრთველის მუშაობის პირობებით და აქვთ ვიწრო გამომავალი სიხშირის დიაპაზონი, რომელიც მაღალ სიხშირეებზე მხოლოდ ~100 kHz-ს აღწევს.

რა არის ლაზერული მარკირების მანქანა (6)

4. გამოყენების სცენარები

MOPA ბოჭკოვან ლაზერს აქვს პარამეტრების ფართო სპექტრი, ამიტომ ტრადიციული ნანოწამიანი ლაზერული დამუშავების აპლიკაციების გარდა, მას ასევე შეუძლია ისარგებლოს თავისი უნიკალური ვიწრო იმპულსის სიგანით, მაღალი ხელახალი სიხშირით და მაღალი პიკური სიმძლავრით, რათა მიაღწიოს უნიკალურ, ზუსტი დამუშავების აპლიკაციებს. მაგალითად.

ალუმინის ოქსიდის თხელი ფურცლის ზედაპირის გაშიშვლების გამოყენება

ამჟამად, უფრო თხელი და მსუბუქი ელექტრონული პროდუქტების, ბევრი მობილური ტელეფონის, პლანშეტისა და კომპიუტერის შემთხვევაში, თხელი ალუმინის ოქსიდი გამოიყენება პროდუქტის გარსად. თხელი ალუმინის ფირფიტის მარკირებისას Q-მოდულირებული ლაზერის გამოყენება გამტარი ნაწილის მოსანიშნად ადვილად იწვევს მასალის დეფორმაციას, რაც ამოზნექილი შეფუთვის უკანა მხარეს პირდაპირ გავლენას ახდენს მის სილამაზეზე. MOPA ლაზერის გამოყენებისას იმპულსის სიგანის მცირე პარამეტრებით, მასალა ადვილად დეფორმირდება და საბოლოო ჯამში, ის უფრო ნაზი, კაშკაშა თეთრია. ეს იმიტომ ხდება, რომ MOPA ლაზერის გამოყენებისას იმპულსის სიგანის მცირე პარამეტრებით, ლაზერი უფრო მოკლე დროით რჩება მასალაში, მაგრამ ასევე აქვს საკმარისად მაღალი ენერგია ანოდის ფენის მოსაშორებლად, ამიტომ თხელი ალუმინის ოქსიდის ზედაპირის მოსაშორებლად ანოდის დამუშავებისთვის MOPA ლაზერი უკეთესი არჩევანია.

ანოდირებული ალუმინის გაშავების გამოყენება

ლაზერის გამოყენებით ანოდირებული ალუმინის მასალის ზედაპირზე შავი ლოგოს, მოდელის ნომრის, ტექსტის და ა.შ. მონიშვნა, ბოლო ორი წლის განმავლობაში ეს აპლიკაცია თანდათანობით ფართოდ გამოიყენება Apple-ის, Huawei-ს, ZTE-ს, Lenovo-ს, Meizu-ს და სხვა ელექტრონიკის მწარმოებლების მიერ ელექტრონული პროდუქტების კორპუსზე ლოგოს, მოდელის ნომრის და ა.შ. შავი ნიშნებით მონიშვნისთვის. ამ ტიპის გამოყენებისთვის ამჟამად მხოლოდ MOPA ლაზერს შეუძლია მისი დამუშავება. რადგან MOPA ლაზერს აქვს პულსის სიგანისა და პულსის სიხშირის რეგულირების ფართო დიაპაზონი, ვიწრო პულსის სიგანისა და მაღალი სიხშირის პარამეტრების გამოყენება შესაძლებელია მასალის ზედაპირზე შავი ეფექტის მისაღებად, პარამეტრების სხვადასხვა კომბინაციით ასევე შესაძლებელია სხვადასხვა ნაცრისფერი ეფექტის მონიშვნა.

რა არის ლაზერული მარკირების მანქანა (7)

ფერადი ლაზერული მარკირება

ფერადი ლაზერული მარკირება ლაზერული მარკირების პროცესის ახალი ტიპია. ამჟამად, ეს ტექნოლოგია დროებით მხოლოდ MOPA ლაზერული მარკირებაა უჟანგავ ფოლადზე, ქრომზე, ტიტანზე და სხვა ლითონის მასალებზე ფერადი ნიმუშებით. უჟანგავი ფოლადის მასალებზე ფერის გამოყენებისას, ლაზერის სხივის რეგულირება შესაძლებელია მასალის ზედაპირული ფენის ფერის შესაცვლელად, სხვადასხვა ფერის დეკორატიული ეფექტის მისაღებად. უჟანგავი ფოლადის პროდუქტების ინდუსტრიისთვის, შეგიძლიათ დაამატოთ მარკირების ნიმუშის ფერი, შეგიძლიათ შეცვალოთ სხვადასხვა ტექსტური ნიმუშები თქვენი სურვილისამებრ, მოსახერხებელი და მარტივი მართვა: გარემოს დაცვა და დაბინძურებისგან დაცვა; მარკირების სიჩქარე, მნიშვნელოვნად ზრდის უჟანგავი ფოლადის პროდუქტების დამატებით ღირებულებას, აძლიერებს უჟანგავი ფოლადის პროდუქტების ბაზარზე კონკურენტუნარიანობას. პროდუქტს დამატებით ღირებულებას მატებს.

რა არის ლაზერული მარკირების მანქანა (8)

ზოგადად, MOPA ბოჭკოვანი ლაზერის პულსის სიგანე და სიხშირე დამოუკიდებლად რეგულირდება და რეგულირებადი პარამეტრების ფართო დიაპაზონი აქვს, ამიტომ დამუშავებისას დაბალი თერმული ეფექტია, თხელ ფირფიტაზე ალუმინის ოქსიდის მარკირების, ანოდირებული ალუმინის შავი ფერის, უჟანგავი ფოლადის და ა.შ. უპირატესობები გამორჩეულია, Q ბოჭკოვანი ლაზერის ეფექტის მიღწევა შეუძლებელია. Q-მოდულირებული ბოჭკოვანი ლაზერი ხასიათდება უფრო ძლიერი მარკირებით და აქვს გარკვეული უპირატესობები ლითონების ღრმა გრავირების დამუშავებისას, მაგრამ მარკირების ეფექტი უფრო უხეშია. მარკირების საერთო აპლიკაციებში, MOPA პულსირებული ბოჭკოვანი ლაზერების ძირითადი მახასიათებლები Q-მოდულირებული ბოჭკოვანი ლაზერების შედარებით მოცემულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში. მომხმარებლებს შეუძლიათ აირჩიონ სწორი ლაზერი მარკირების მასალებისა და ეფექტების რეალური საჭიროებების შესაბამისად.

აპლიკაციის სახელი Q-მოდულირებული ლაზერები MOPA ლაზერები
ალუმინის ოქსიდის ფურცლის ზედაპირის გაშიშვლება სუბსტრატი ადვილად დეფორმირდება, ქმნის ამოზნექილ ტომრებს და უხეში ქვედა ხაზებს მცირე იმპულსის სიგანე, მცირე თერმული ნარჩენი, სუბსტრატის დეფორმაციის არარსებობა, წვრილი და კაშკაშა თეთრი ბაზის ნიმუში
ანოდირებული ალუმინის გაშავება ხარისხიანი მტვრის მოცილება მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობითაა შესაძლებელი პარამეტრების ფართო სპექტრის საშუალებით, შეგიძლიათ გამოყოთ ნაცრისფერი და შავი ფერის სხვადასხვა ელფერი.
ლითონის ღრმა გრავირება ძლიერი, შესაფერისია ღრმა კვეთისთვის, უხეში ჭრისთვის სუსტი გრავირების სიღრმე, მაგრამ წვრილი ხაზგასმა, პატარა კონუსური ფორმა, შესაძლებელია კაშკაშა თეთრი დამუშავება.
უჟანგავი ფოლადის ფერი ფოკუსის არარსებობა აუცილებელია, ეფექტის რეგულირება უფრო რთულია შეუძლია სხვადასხვა ფერის დაკვრა პულსის სიგანისა და სიხშირის კომბინაციის რეგულირებით
ABS და სხვა პლასტმასის დამუშავება ადვილად გაყვითლდება, სიმძიმის შეგრძნება, სწრაფი შეგრძნება არ აქვს, ადვილად არ ყვითლდება, დამუშავება დახვეწილია
გამჭვირვალე პლასტმასის გასაღებების საღებავის მოშორება უფრო რთული მოსაშორებელია ადვილად მოსაშორებელი, სუფთა კიდის კონტური, უკეთესი სინათლის გამტარობა, მაღალი ეფექტურობა
PCB დაფის მარკირების შტრიხკოდი, 2D კოდი მაღალი ერთჯერადი იმპულსის ენერგია, მაგრამ ეპოქსიდური ფისი მგრძნობიარეა ლაზერული ენერგიის მიმართ მცირე პულსის სიგანე, საშუალო სიხშირე, შტრიხკოდი, 2D კოდი უფრო მკაფიო, ადვილად მოსახსნელი და სკანირებადი

 

5. MOPA ლაზერული მარკირების აპარატის მახასიათებლები

MOPA ლაზერული მარკირების მანქანა მიეკუთვნება ლაზერული მარკირების მანქანების კატეგორიას. MOPA ლაზერული მარკირების მანქანა იყენებს პირდაპირ ელექტრულად მოდულირებულ ნახევარგამტარულ ლაზერს, როგორც ბოჭკოვანი ლაზერის საწყისი წყაროს (MOPA) სქემას. Q-მოდულირებულ ბოჭკოვან ლაზერთან შედარებით, MOPA ბოჭკოვანი ლაზერის იმპულსის სიხშირე და იმპულსის სიგანე დამოუკიდებლად კონტროლდება, ლაზერის ორი პარამეტრის რეგულირებით. მაღალსიჩქარიანი სკანირების ოსცილატორის სისტემა საშუალებას იძლევა მუდმივი მაღალი პიკური სიმძლავრის გამომუშავებისა და მარკირებისთვის განკუთვნილი სუბსტრატების უფრო ფართო სპექტრის. მაღალი ხარისხის ლაზერული სხივით, დაბალი გამოყენების ღირებულებით, 100,000 საათის განმავლობაში მოვლა-პატრონობის გარეშე, შესაფერისია შავი ალუმინის ოქსიდის, 304 უჟანგავი ფოლადის ფერის, ანოდის მოსაშორებელი საფარის, ნახევარგამტარული და ელექტრონიკის ინდუსტრიისთვის, პლასტმასის და სხვა მგრძნობიარე მასალების მარკირებისა და PVC პლასტმასის მილების ინდუსტრიისთვის, ახდენს შაბლონის შრიფტის გარემოს დაცვას ROHS სტანდარტების შესაბამისად.

რა არის ლაზერული მარკირების მანქანა (9)
რა არის ლაზერული მარკირების მანქანა (11)
რა არის ლაზერული მარკირების მანქანა (10)
რა არის ლაზერული მარკირების მანქანა (12)
რა არის ლაზერული მარკირების მანქანა (13)
რა არის ლაზერული მარკირების მანქანა (14)

ზოგად ლაზერულ მარკირების აპარატთან შედარებით, MOPA ლაზერული მარკირების აპარატს M1 პულსის სიგანე აქვს 4-200 ნს, M6 პულსის სიგანე კი 2-200 ნს. ჩვეულებრივი ლაზერული მარკირების აპარატის პულსის სიგანეა 118-126 ნს, ამიტომ ხედავთ, რომ MOPA ლაზერული მარკირების აპარატის პულსის სიგანის რეგულირება უფრო ფართო დიაპაზონშია შესაძლებელი, ამიტომ გასაგებია, თუ რატომ არ შეუძლია ზოგიერთ პროდუქტს ჩვეულებრივი ბოჭკოვანი ლაზერული მარკირების აპარატის ეფექტის მიღწევა, მაგრამ MOPA ლაზერული მარკირების აპარატს შეუძლია ამის გაკეთება.

თუმცა, ბევრი მომხმარებელი ყიდულობს MOPA ლაზერული მარკირების აპარატებს იმ მოლოდინით, რომ იგივე დამუშავების სიჩქარე ექნებათ, როგორც ჩვეულებრივი ბოჭკოვანი ლაზერული მარკირების აპარატებს, მაგრამ ეს აშკარად ასე არ არის. ეს ორი ტექნოლოგია განსხვავებულია. ფერადი ეფექტების გრავირებისას, აპარატმა უნდა მონიშნოს მინიმალური ჩრდილის ეფექტებით მაღალ სიხშირეებზე, რაც მაღალი გარჩევადობის გრავირების საშუალებას იძლევა, მაგრამ ამავე დროს გრავირების სიჩქარე შედარებით გაცილებით ნელია. გარდა ამისა, ლითონის სიღრმის გრავირებისას, MOPA ლაზერული მარკირების აპარატს შეიძლება არ ჰქონდეს უპირატესობა, რადგან არ არსებობს უპირატესობა ერთპულსური ენერგიის მხრივ, მაგრამ ეფექტი უფრო დახვეწილია და უკეთესია, ვიდრე ჩვეულებრივი ლაზერული მარკირების აპარატი დიდი მასშტაბით. ამიტომ, სანამ მომხმარებლები MOPA ლაზერული მარკირების აპარატის შეძენას გადაწყვეტენ, მათ უნდა გაიგონ ამ ტიპის ლაზერული მარკირების აპარატის უპირატესობები და ნაკლოვანებები.

MOPA ლაზერული მარკირების აპარატი გამოდგება ლითონის და არამეტალის მასალების წვრილი მარკირების პროცესისთვის, როგორიცაა ციფრული პროდუქტის ნაწილების შავი ლაზერული გრავირება, მობილური ტელეფონის უკანა საფარი, iPad, შავი ალუმინის, მობილური ტელეფონის გასაღებები, პლასტმასის გამჭვირვალე გასაღებები, ელექტრონული კომპონენტები, ინტეგრირებული სქემები (IC), ელექტრო ტექნიკა, საკომუნიკაციო პროდუქტები, აბაზანის სანტექნიკა, ხელსაწყოების აქსესუარები, საჭრელი ხელსაწყოები, სათვალეები და საათები, სამკაულები, ავტონაწილები, ბარგები და ჩანთები, სამზარეულოს ჭურჭელი, უჟანგავი ფოლადის პროდუქტები და სხვა დარგები.

Maven Laser Automation Company 14 წელია ლაზერული ინდუსტრიის განვითარებაზეა ორიენტირებული. ჩვენ სპეციალიზირებულები ვართ ლაზერული მარკირების სფეროში. გვაქვს ბოჭკოვანი ლაზერული მარკირების აპარატი, CO2 ლაზერული მარკირების აპარატი, ულტრაიისფერი ლაზერული მარკირების აპარატი. გარდა ამისა, ჩვენ ასევე გვაქვს ლაზერული შედუღების აპარატი, ლაზერული ჭრის აპარატი და ლაზერული გამწმენდი აპარატი. თუ ჩვენი აპარატებით ხართ დაინტერესებული, შეგიძლიათ გამოგვყვეთ და თავისუფლად დაგვიკავშირდეთ.


გამოქვეყნების დრო: 2022 წლის 15 ნოემბერი