Principiul de funcționare al mașinii portabile de marcat cu laser
Oct 16, 2025
Principiul de funcționare al mașinii portabile de marcat cu laser: obținerea unui marcaj precis în 3 pași
1.Generarea laserului: de la „Energie electrică” la „Raz-de energie mare”
Generatorul laser-încorporat (cum ar fi laserul cu fibră, laserul CO₂; diferite tipuri sunt potrivite pentru diferite materiale) este componenta de bază a echipamentului. După ce a fost pornit, mediul din interiorul generatorului (cum ar fi elementele pământurilor rare din fibre optice, gazul CO₂) este excitat de energie electrică și eliberează fotoni cu o anumită lungime de undă. Acești fotoni sunt convergenți și amplificați de un reflector pentru a forma un fascicul laser cu energie concentrată. Acest pas este echivalent cu furnizarea unei „surse de energie” pentru „instrumentul de marcare”, iar puterea laserului (de exemplu, 20W, 60W) este de asemenea determinată în această etapă.


2. Controlul fasciculului: Permiterea laserului să „vizeze cu precizie”
Raza laser generată este reglată de sistemul optic (inclusiv lentila de focalizare și galvanometru) din interiorul echipamentului:
- Lentila de focalizare: converge raza laser împrăștiată într-un „punct luminos” extrem de subțire (cu un diametru la fel de mic ca nivelul micrometrului). Cu cât punctul luminos este mai subțire, cu atât precizia de marcare este mai mare.
- Galvanometru (echipat la unele modele): condus de instrucțiunile sistemului de control, schimbă rapid direcția de reflexie a fasciculului laser ca o „oglindă mică”, făcând ca punctul de lumină să se miște în funcție de textul prestabilit și traiectoria modelului. Acest pas este comparabil cu desenul cu un „indicator laser” urmând un șablon, dar cu o viteză mult mai rapidă și o traiectorie mult mai precisă.
Între timp, designul capului de marcare portabil permite operatorului să ajusteze în mod flexibil distanța dintre punctul focal laser și suprafața materialului, asigurându-se că fasciculul laser acționează cu precizie asupra zonei care necesită marcare.
3. Interacțiunea materialului: de la „Fascicul” la „Marca vizibilă”
Când fasciculul laser focalizat intră în contact cu suprafața materialului, apar diferite modificări fizice/chimice în funcție de proprietățile materialului și, în final, se formează semne. Există 3 metode comune de interacțiune:
- Îndepărtarea suprafeței: energia laserului topește sau vaporizează instantaneu stratul de suprafață al materialului (cum ar fi stratul de oxid de pe suprafața metalului, stratul de suprafață din plastic), expunând substratul de o culoare diferită dedesubt, formând un semn „gravat” (de exemplu, numere de serie negre pe oțel inoxidabil).
- Schimbarea culorii: sub acțiunea laserului, structura moleculară a stratului de suprafață al unor materiale (cum ar fi anumite materiale plastice și aluminiu anodizat) se modifică, arătând o culoare diferită de materialul original (de exemplu, plasticul alb se transformă în text negru) și pot fi formate semne fără a îndepărta materialul.
- Micro-deformare: laserul cu energie redusă- poate provoca o ușoară deformare a stratului de suprafață a materialului (cum ar fi adâncituri mici pe suprafața metalică), iar semnele sunt prezentate prin diferența de reflexie a luminii, care este potrivită pentru scenariile care necesită planeitate mare a suprafeței.
Întregul proces este coordonat sincron de sistemul de control al echipamentului. De la primirea instrucțiunii „model de marcare” până la raza laser care finalizează mișcarea traiectoriei, durează doar milisecunde până la secunde, ceea ce nu numai că asigură eficiența, ci și atinge o-precizie ridicată și o marcare stabilă.








