WhatsApp 
Wybór urządzenia do znakowania laserowego zależy od długości fal i ich interakcji z materiałami. Lasery światłowodowe sprawdzają się w znakowaniu metali, lasery CO2 oferują wszechstronność w znakowaniu różnych materiałów niemetalowych, natomiast lasery UV koncentrują się na precyzyjnych zastosowaniach w materiałach wrażliwych na ciepło.
●Długość fali: 1,064 mikrometrów (1064 nanometrów)
●Interakcja z metalami:Długość fali jest skutecznie pochłaniana przez metale (w tym złoto, srebro i mosiądz), co sprawia, że lasery światłowodowe są bardzo wydajne w znakowaniu metali.
●Strefa wpływu ciepła (HAZ):Mała średnica ogniska i wysoka intensywność w punkcie ogniskowym redukują strefę wpływu ciepła.
●Efektywność: Większa prędkość znakowania i niższe zużycie energii.
●Długość fali: 10,6 mikrometrów (10 600 nanometrów)
●Interakcja z metalami:Dłuższa długość fali skutkuje niższą wydajnością absorpcji przez metale, co może skutkować większą chropowatością krawędzi.
●Wszechstronność materiałów:Umożliwia cięcie i grawerowanie różnych materiałów niemetalowych, takich jak drewno, akryl i szkło, co zapewnia szerokie zastosowanie.
●Długość fali:355 nanometrów
●Interakcja z materiałami wrażliwymi na ciepło:Krótka długość fali pozwala laserom UV na wykonywanie precyzyjnych oznaczeń na materiałach wrażliwych na ciepło, przy minimalnych uszkodzeniach termicznych.
●Zalety zastosowania:Idealny do znakowania tworzyw sztucznych, podzespołów elektronicznych i dzieł sztuki, pozwala uzyskać niezwykle szczegółowe efekty znakowania.
Tabela porównawcza
| Typ | Długość fali | Odpowiednie materiały | Efektywność znakowania | Główne branże zastosowań |
| Maszyna do znakowania laserowego światłowodowego | 1,064 mikrometrów (1064 nanometrów) | Metale | Wysoki | Elektronika, Maszyny |
| Maszyna do znakowania laserowego CO2 | 10,6 mikrometra (10 600 nanometrów) | Niemetale (drewno, akryl itp.) | Umiarkowany | Opakowania, Żywność |
| Maszyna do znakowania laserowego UV | 355 nanometrów | Materiały wrażliwe na ciepło (tworzywa sztuczne, szkło) | Wysoka precyzja | Elektronika, Medycyna, Sztuka |