Ми працюємо в blackout. З питань замовлення послуг телефонуйте, або пишіть у Viber, Telegram або WhatsApp

Лазерная гравировкав Харькове


Laser Maniya

+38 (063) 107 99 09

Пн-Пт 10.00 - 15.30Сб-Вс по договоренности

Разработка и применение лазера в маркировочной промышленности

История лазера

Немного истории

Лазерные инновации начались еще в 1900-х Альбертом Эйнштейном. Однако в 1960 году произошел колоссальный прогресс. Это произошло в опытных лабораториях Хьюза.
1917 Альберт Эйнштейн занимался созданием лазерных инноваций. Это произошло после того, как он предусмотрел чудо вынужденного излучения. Позже, в 1939 году, Валентин Фабрикант поддерживает гипотезу, согласно которой активизированное излучение используется для усиления радиации.
В 1950 году Чарльз Таунс, Александр Прохоров и Николай Басов выдвинули квантовую гипотезу активизированного излучения, затем продемонстрировали анимированное окончание микроволнового излучения. Позже за это важнейшее открытие он получил Нобелевскую премию в области материаловедения.

В 1959 году выпускник Колумбийского университета Гордон Гулд рекомендовал использовать быстрый отток для усиления света. Он изобретает резонатор оптический, который можно использовать для создания плотного светового излучения.

Позже он считает, что это ЛАЗЕР, что означает усиление света посредством стимулированного излучения. Теодор Миман в 1960 году упоминает о первой действующей модели лазера, созданной исследовательской лабораторией Хьюза, расположенной в Малибу, Калифорния.

Принцип маркировки волоконным лазером

В этом сегменте мы рассмотрим принципы работы маркировочной лазерной машины. В станке для лазерной штамповки используется лазерный вал для нанесения стойких дефектов на различные материалы и поверхности. Фундаментальное содержание штамповки – использовать рассеяние.
Результаты достигаются за счет энергии лазера. Кроме того, он может производить штамповку, выжигая некоторое количество материала, используя энергию и свет лазера.
Принцип волоконной лазерной маркировки включают горячую и холодную обработку. Горячая обработка – это цикл, предусматривающий использование лазерного вала большей толщины. В этот момент наружная часть материала поглотит энергию лазера, а затем создаст тепловое возбуждение в области освещения.
Фотон с высокой жизненной энергией, затем разрушает материал, а также синтетические связи. В этот момент это приведет к повреждению внешней части штампуемого материала, не связанного с теплым циклом.
Это удаление верхнего слоя, которое не приносит никакого серьезного вреда.

Illustration

Лазеры в той либо другой форме есть с 1950-х годов, и их изобретение можно проследить к теории излучения света Эйнштейна в 1916 году.
Для разработки лазеров были разработаны «мазеры». Эта технология была близка к лазеру, но не такая же. Мазер использовал газообразный аммиак и микроволновое излучение, а не видимый свет. Через четыре года были разработаны лазеры, использующие инфракрасный и видимый спектры света.
Первый рубиновый лазер, считавшийся первым жизнеспособным оптическим лазером, был изобретен Теодором Мейманом.
Первый лазер, предназначенный для производства, разработан компанией Western Electric для сверления отверстий в алмазных штампах.
CO2-лазеры были впервые разработаны в 1967 году и сфокусировали луч CO2-лазера для резки. Лазер (разновидность CO2) представляет собой трубку с зеркалами на обоих концах, наполненную смесью газов (в основном азота, гелия и углекислого газа). Когда электрическая энергия подается на стеклянную трубку, она возбуждает вибрирующие и излучающие молекулы света, который отражается вперед и назад между двумя зеркалами.
Другой разработанной формой лазера является YAG-лазер. YAG-лазер был разработан с использованием стержня иттрий-алюминиевого граната и небольшого количества редкого элемента под названием неодим для создания света. YAG-лазеры используются для маркировки как металлов, так и неметаллов и хорошо работают с предметами с шероховатой поверхностью.
Когда были изобретены лазеры, они не сходу были приняты на вооружение гравировальной индустрией. Компьютеризированный гравировальный станок Вилла Дальгрена также изменил ситуацию в лазерной промышленности.
Все эти разработки открыли путь лазерной маркировки и лазерной гравировки для широкого спектра отраслей промышленности. Лазерная маркировка – не единственная форма маркировки продукции, но лазерная маркировка превосходит другие методы, такие как точечный, электрохимический и струйный. Все эти формы маркировки, включая лазерную маркировку, сильно повлияли на появление штрихкодов и серийных номеров. Без этих кодов маркировка продукции была бы более ограниченной, и некоторые формы маркировки, возможно, не были бы разработаны.

Примеры работ лазерной гравировки

Возник вопрос?

Заполните форму ниже и сделайте шаг к исполнению своей мечты!

Спасибо!

Мы скоро с вами свяжемся

Can't send form.

Please try again later.