Innen moderne presisjonsprosessering, fordi den tradisjonellelasermerkingsmaskinVed bruk av lasertermisk prosesseringsteknologi er utviklingen av finhet begrenset, og fremveksten av ultrafiolett lasermarkeringsmaskin bryter denne fastlåste situasjonen. Ved bruk av en slags kaldbehandlingsprosess kalles prosesseringsprosessen "fotoetsing"-effekten. "Kaldbehandling" (ultrafiolett) fotoner med høy belastningsenergi kan bryte de kjemiske bindingene i materialet eller det omkringliggende mediet, slik at materialet blir skadet på grunn av ikke-termisk prosessering. Det indre laget og området rundt er ikke oppvarmet eller termisk deformert. Det ferdige bearbeidede materialet har glatte kanter og ekstremt lav karbonisering, slik at finhet og termisk påvirkning minimeres. Dette er et stort sprang fremover innen laserteknologi.
Reaksjonsmekanismen for ultrafiolett laserbehandling realiseres ved fotokjemisk ablasjon, det vil si at man bruker laserenergi til å bryte bindingen mellom atomer eller molekyler, slik at de forgasses og fordampes som små molekyler. Det fokuserte punktet er ekstremt lite, og den varmepåvirkede sonen for behandlingen er svært liten, slik at den kan brukes til ultrafin merking og merking av spesielle materialer.
Modell | FL-UV3 | FL-UV5 |
Laserkraft | 3W | 5W |
Kjølevei | Luftkjøling | |
Laserbølgelengde | 355 nm | |
Utgangseffekt | >3W ved 30 kHz | >5W ved 40 kHz |
Maksimal pulsenergi | 0,1 mJ ved 30 kHz | 0,12 mJ ved 40 kHz |
Pulsrepetisjonsfrekvens | 1–150 kHz | 1–150 kHz |
Pulsvarighet | <15ns@30KHz | <18ns@40KHz |
Gjennomsnittlig effektstabilitet | <3 % | <3 % |
Polarisasjonsforhold | >100:1 Horisontal | >100:1 Horisontal |
Strålesirkularitet | >90 % | >90 % |
Miljøkrav | Arbeidstemperatur: 18°–26°, Fuktighet: 30 %–85 %. | |
Kontrollkort og programvare | JCZ EZcad2 |