一、激光打标机的主要技术
激光产生技术:激光打标机的核心是激光器,常见的有固体激光器、气体激光器、半导体激光器等。固体激光器如 Nd:YAG 激光器,它通过在晶体中掺杂稀土元素,利用光泵浦的方式产生激光。气体激光器如 CO₂激光器,是利用气体分子的能级跃迁来产生激光。半导体激光器则是基于半导体材料的 PN 结特性产生激光。这些不同类型的激光器具有不同的波长、功率、稳定性等特点,适用于不同的打标场景。
光路传输技术:激光产生后需要通过光路系统传输到打标物体上。光路传输系统包括反射镜、透镜等光学元件。反射镜用于改变激光的传播方向,透镜用于聚焦激光,使激光在打标物体上形成一个很小的光斑,从而实现高精度的打标。光路传输系统的设计和质量直接影响激光打标的精度和效果。
二、调 Q 技术分析
调 Q 技术的原理:调 Q 技术是一种调节激光脉冲宽度和峰值功率的技术。在激光器中,通过在谐振腔内插入一个可调节的损耗元件(如电光晶体、声光晶体等),可以改变谐振腔的品质因数 Q 值。在激光脉冲的产生过程中,当 Q 值较低时,激光在腔内的损耗较大,无法形成激光振荡;当 Q 值突然升高时,激光在腔内迅速积累能量,形成一个高强度、窄脉冲的激光输出。
调 Q 技术的作用:调 Q 技术可以使激光打标机产生高能量、短脉冲的激光。这种激光在打标过程中具有以下优点:一是可以提高打标的精度和清晰度,因为短脉冲激光可以在很短的时间内将能量集中在打标物体的微小区域,使材料瞬间气化或发生化学变化,从而形成清晰的标记;二是可以提高打标的效率,因为高能量的激光可以快速地完成打标工作。
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