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    產品知識
    激光打標機工作的基本原理
    發(fā)布時間:2020-09-16 閱讀次數:

         近年來,隨著激光器技術的不斷發(fā)展和完善,其應用范圍越來越廣泛,涌現(xiàn)出激光焊接、激光切割、激光融覆、激光打孔等一批新型應用技術,尤其是在打標領域,激光技術發(fā)揮了十分重要的作用。隨著激光器穩(wěn)定性的提高、體積的縮小、光學器件的改進和計算機技術的快速發(fā)展,激光打標技術不斷得到改進。

     
        激光打標利用高功率密度的激光作用于目標材料,使材料表面發(fā)生物理和化學變化,從而獲得可見的圖案標記。與傳統(tǒng)的標記方式相比,激光打標技術具有以下優(yōu)點:1)打標速度快,圖案清晰。2)非接觸式打標,無污染。3)計算機控制高速自動化運行,生產成本低。
     
    分體式光纖打標機.jpg
     
        激光器的輸出指標是影響激光打標質量的重要因素。研究紫外激光打標系統(tǒng)在355 nm波段的輸出特性,分析在不同輸出頻率條件下,激光器輸出功率和脈沖寬度隨泵浦功率的變化情況,為確定紫外激光器對激光打標質量的影響提供參考。
     
        激光打標機將高能激光束聚焦在物質表面,與標記物表面物質相互作用,顯示出所需標記的圖案和文字。激光打標通常有熱加工和冷加工2種方式。
     
        熱加工激光打標方式是由激光器輸出高能量的激光光束,當其作用于標記材料時與物質表面發(fā)生作用,將光能轉換為熱能,從而使標記材料表面溫度上升,迅速產生熔融、燒蝕、蒸發(fā)等現(xiàn)象,進而形成圖文標記。
     
        冷加工激光打標方式是由很高能量的(紫外)光子打斷材料(特別是有機材料)中的化學鍵,使標記材料發(fā)生非熱過程破壞。冷加工技術不依靠熱燒蝕標記,而是直接打斷材料化學鍵的冷剝離,所以對標記材料不產生損傷,標記材料表面和附近區(qū)域不產生熱變形。在電子工業(yè)生產中,常使用紫外準分子激光器在基底材料上沉積化學物質薄膜、切割半導體基片等。
     
        另外,紫外激光打標技術聚焦光斑小,加工熱效應低,材料不會產生燒焦問題,在超精細打標、雕刻,食品、醫(yī)藥包裝材料打標,玻璃材料高速切割,硅片圖形切割等領域有重要應用。

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