środa, 12 września 2007

Znakowanie laserowe

Zalety znakowania laserowego są ogromne, dlatego coraz częściej spotkamy się z wykorzystaniem tej technologi zarówno w przemyśle jak i w usługach.

Coraz częściej wykorzystuje się takie nowoczesne technologie reklamie osiągając rewelacyjne rezultaty.






Zalety znakowania laserowego:
  • wysoka jakość znakowania i wysoka powtarzalność,
  • trwałość: odporność na ścieranie, ciepło, chemikalia, światło UV,
  • trudne do sfałszowania,
  • możliwość znakowania z wysoką rozdzielczością,
  • duże prędkości znakowania,
  • możliwość znakowania obiektów poruszających się i pozostających w spoczynku,
  • bezdotykowość znakowania (brak nacisku, brak deformacji, brak zanieczyszczania powierzchni, brak zużycia "narzędzi" znakujących,
  • możliwość znakowania powierzchni niepłaskich, nierównych, miękkich, twardych,
  • czystość i suchość procesu znakowania,
  • bardzo wysoka elastyczność (systemy programowalne),
  • bardzo niskie koszty eksploatacji, konserwacji.
  • Wady znakowania:
  • wysoki koszt inwestycyjny,
  • brak możliwości znakowania w kolorach










wtorek, 24 lipca 2007

Zastosowanie laserów

Początkowo lasery zamierzano wykorzystać w celach wojskowych jak podają różne źródła (niepotwierdzone) pierwsze wykorzystanie laserów na polu walki miało miejsce już pod koniec lat 60 ubiegłego wieku. Laser został pomyślnie wykorzystany w konflikcie granicznym ZSSR z Chinami. W miarę wzrostu zapotrzebowania na nowe technologie lasery znajdują zastosowanie w każdej gałęzi przemysłu i usług. Najbardziej popularne jest wykorzystanie ich w przemyśle.






Zastosowanie laserów w przemyśle

  • cięcie
  • spawanie
  • znakowanie
  • drążenie otworów
  • obróbka powierzchniowa
    • hartowanie
    • stapianie warstwy powierzchniowej
    • wzbogacanie warstwy przypowierzchniowej w składniki stopowe
    • nakładanie warstwy przypowierzchniowej (natapianie)


poniedziałek, 22 stycznia 2007

Rodzaje laserów

  • Laser rubinowy
    W laserze tym użyto rubinu (kryształ korundu z domieszką jonów chromu) pompowany optycznie fleszem, pracuje impulsowo, emituje światło czerwone o długości fali ? = 694,3 nm, )






  • Laser gazowy
    Elementem czynnym jest gaz: hel i neon, krypton, argon lub ksenon. Lasery tego typu pompowane są elektrycznie, wykorzystywane w badaniach naukowych oraz ze względu na prostą budowę w dydaktyce






  • Laser półprzewodnikowy
    Ośrodkiem czynnym jest półprzewodnik, pompowanie jest wykonane przez
    wstrzykiwanie ładunków przez złącze, jego zaletami jest niska cena produkcji, małe rozmiary co za tym idzie mały pobór mocy, wysoka wytrzymałość mechaniczna,
    zastosowanie:
    • małej mocy – wskaźniki laserowe, drukarki, nagrywarki CD/DVD, telekomunikacja
  • Laser neodymowy
    Szkło z domieszką neodymu, emitują impulsowo promieniowanie podczerwone o ?=1,06µm, lub po zastosowaniu elementów optyki nieliniowej światło o fali krótszej o czynnik 2 lub 4, wielka moc impulsów aż do J/impuls, zastosowania głównie badawcze.

  • Laser molekularny
    Wypełnione dwutlenkiem węgla z dodatkiem azotu i helu, emitują impulsowo lub ciągle światło podczerwone, przestrajalna długość emitowanej fali w obszarze ok. ? = 10 µm, charakteryzują się w dużą mocą, zastosowania przemysłowe i badawcze.