W dziedzinie nowoczesnej obróbki precyzyjnej, ponieważ tradycyjnamaszyna do znakowania laserowegowykorzystuje technologię obróbki cieplnej laserowej, rozwój drobnoziarnistości jest ograniczony, a pojawienie się maszyny do znakowania laserowego w ultrafiolecie przełamuje ten impas, która wykorzystuje rodzaj procesu obróbki na zimno; proces obróbki nazywa się efektem „fototrawienia”, fotony „obróbki na zimno” (ultrafioletowe) o wysokiej energii obciążenia mogą zerwać wiązania chemiczne w materiale lub otaczającym medium, dzięki czemu materiał ulega uszkodzeniu w wyniku procesu nietermicznego, a warstwa wewnętrzna i pobliskie obszary nie ulegają nagrzaniu ani odkształceniu termicznemu, a ostatecznie przetworzony materiał ma gładkie krawędzie i wyjątkowo niskie zwęglenie, dzięki czemu drobnoziarnistość i wpływ termiczny są zminimalizowane, co jest wielkim krokiem naprzód w technologii laserowej.
Mechanizm reakcji laserowej obróbki ultrafioletowej jest realizowany poprzez fotochemiczną ablację, czyli wykorzystanie energii lasera do rozerwania wiązań między atomami lub cząsteczkami, co powoduje ich gazyfikację i odparowanie w postaci małych cząsteczek. Punkt skupienia jest niezwykle mały, a strefa wpływu ciepła jest bardzo mała, dzięki czemu technologia ta może być stosowana do znakowania ultraprecyzyjnego i znakowania materiałów specjalnych.
Model | FL-UV3 | FL-UV5 |
Moc lasera | 3W | 5W |
Chłodzący sposób | Chłodzenie powietrzem | |
Długość fali lasera | 355 nm | |
Moc wyjściowa | >3W@30kHz | >5W@40kHz |
Maksymalna energia impulsu | 0,1 mJ przy 30 kHz | 0,12 mJ przy 40 kHz |
Częstotliwość powtarzania impulsów | 1-150 kHz | 1-150 kHz |
Czas trwania impulsu | <15ns@30kHz | <18ns@40kHz |
Średnia stabilność mocy | <3% | <3% |
Współczynnik polaryzacji | >100:1 Poziomo | >100:1 Poziomo |
Kołowość belki | >90% | >90% |
Wymagania środowiskowe | Temperatura pracy: 18°-26°, Wilgotność: 30% - 85%. | |
Płyta sterownicza i oprogramowanie | JCZ EZcad2 |