CO2激光流水线飞行打标机应用工业标准化模块设计,YK系列采用金属封装射频CO2激光器,均配装有高速扫描振镜和扩束聚焦系统,稳定性好,抗干扰工业计算机智能控制,精密的升降式工作平台,实现24小时连续稳定可靠运转,打标精度高,速度快。打标软件运行在windows操作平台上,采用灵活快捷的菜单式友好工作界面,操作简单,使用方便,运行稳定,标记清晰。 CO2激光打标机由计算机控制,利用10.6um的激光光束通扩束、聚焦、然后通过控制振镜的偏转、按预定的轨迹作用于工作表面,使工作表面气化实现雕刻效果。 我公司的CO2激光打标机采用射频金属管激光器,光束模式好,系统性能稳定,免维护,适合大批量、多品种、高速度连续生产的便携式激光打标机找易刻!安徽激光打标机生产厂家
1.1 激光标记机原理 激光具有高亮度、高方向性、高单色性和高相干性,是普通照明光源所无法比拟的。激光束通过聚焦后,在焦点处可产生数千度乃至上万度的高温,使其可能加工几乎所有的材料。 激光打标是用激光束在各种不同的物质表面刻上长久性的标记。打标的效应是通过表层物质的蒸发露出深层物质,或者是通过光能作用导致表层物质的化学物理变化而“刻”出痕迹,显示出所需刻蚀的图形、文字。 1.2 激光标记特点 1)可对多种金属、非金属材料进行加工,尤其对高硬度、高熔点、脆性材料进行标记更显优势。 2)属于非接触加工、不损坏产品,无刀具磨损,标记质量好。 3)激光束细,加工材料消耗很小,加工热影响区小。 4)加工效率高,采用计算机控制,易于实现自动化。安徽激光打标机生产厂家高性价比激光打标机找易刻!
5.1 设备系统组成 YK30G光纤激光打标机是将激光、计算机、自动控制、精密机械技术高度集成的高科技产品。主要包 括以下部分。 1)激光电源; 2)光纤激光器; 3)振镜扫描系统; 4)聚焦系统; 5)计算机控制系统。 各部分间相互关系如图5-1 所示。 图5-1 光纤激光打标机激光器组件结构示意图 如图5-3所示 图5-3 1、风扇 2、光纤激光器 3、光纤及耦合装置 4、红光指示系统 5、进口数字振镜 6、平场透镜 5.2 激光电源 YK30G光纤激光打标机激光电源是为光纤激光器提供动力的装置,其输入电压为AC230V的交流电。安装于打标机控制盒内。 5.3 光纤激光器 YK30G光纤激光打标机采用进口脉冲式光纤激光器,其输出激光模式好使用寿命长,被设计安装于打标机机壳内。
比较大激光功率Max.LaserPower10W/30W/50W/100W激光波长LaserMarkingArea70mm*70mm(Standard)选配雕刻范围AdjustableMarkingArea100mm*100mm/140mm*140mm雕刻深度MarkingDepth≤2mm/≤3mm/≤5mm/≤8mm雕刻线速MarkingLinearSpeed≤7000mm/s**小线宽MinLinearMinRepetitionuracy±RatedPowerConsumption300W/SupplyVoltage220V/50HZ3、大尺寸触摸屏,编辑检测一体式采用超大尺寸IPS触摸屏,直接在触摸屏上观察、编辑、调整检测内容,无需外加设备;编辑检测一体式。4、成功应用行业只要有字符有码的地方,我们的产品都能成为您的检测顾问。5、***自学习功能半自动调焦功能,可自学习调整图片清晰度,解决了非专业人士设备调焦不到位导致检测效果不准的麻烦。可自学习产线速度及产能。解决了传统视觉应用一般操作人员不知道传感器延时具体设置数值。需专业人式多次设置才能确认。6、强大的工业大数据分析后台大数据分析,可输出报表供客户提升良率和效率,同时也可以帮助客户防伪防窜。连续发生不良可选择智能急停产线,避免产线发生连续性批量不良造成的损失,为工厂的智能制造添砖加瓦。 激光打标机生产厂家有哪些?
YK30G光纤激光打标机是集激光、计算机、自动控制、精密机械技术为一体的高科技产品。 该打标机采用高性能进口数字振镜扫描系统方式,速度快、精度高、能长时间工作。能在大多数金属材料及部分非金属材料如:硅、橡胶、环氧、陶瓷、大理石等材料进行刻写或制作难以仿制的长久性防伪标记。 YK30G光纤激光打标机激光光学模式好(M2 < 1.2),设备体积小,工作稳定可靠,免维护,无需水冷系统,设备电光转换效率高,能耗低;标记质量好;激光功率和频率计算机控制,易于实现标记自动化。 本公司提供基于Windows平台下的**打标软件。能对激光功率和脉冲频率实行实时控制。标记内容可以是文字、图形、图片、序列号、条形码及其组合,并且可以在**打标软件中直接输入、编辑,也可由AutoCAD或CorelDRAW等图形软件下编辑,通过计算机控制输入与输出。 YK30G光纤激光打标机的设计,符合国际安全及操作标准。手持式激光打标机价格怎么样?安徽激光打标机生产厂家
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等离子体激光器的这种特性使得其成为光学集成芯片的理想选择,这些芯片可以进行超快速数字信号处理。但是,在等离子激光实用化之前,还有很多技术难关需要攻克。库马尔称,难点在于让光子从极小的腔体中发射出来。其次,即使光子能够出来,它们也发散得非常厉害。这使得等离子激光没什么实用价值。之前的等离子激光器大多发射可见光和近红外激光。库马尔团队的等离子激光器则发射波长较长的太赫兹(1012赫兹)波段激光,因此也称太赫兹量子级联激光器(terahertzquantum-cascadelasers,QCL)。该团队的等离子激光器能发射目前**强的太赫兹激光,它可以被用于生物医药、分子谱分析、安检以及天文和大气科学领域。然而,太赫兹量子级联激光器同样饱受光束散焦的困扰。库马尔团队发明了一种称为分布式反馈的方法来聚焦波束,借此获得波长为100微米的长波激光。储存激光能量的谐振腔由间距10微米的两块金属板组成,长、宽、**别为10微米、100微米和1400微米。该系统的太赫兹激光波束宽度只有4度乘4度,是目前波束**窄的太赫兹激光。库马尔在该项目上花费了4年的时间,**近他和他的团队成员——电子工程系博士生吴重兆(ChongzhaoWu,音译)、苏迪普·卡纳尔。 安徽激光打标机生产厂家
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