ファイバーレーザー光源は、近年のレーザー物理研究において注目を集めており、固体レーザーを完全に置き換える可能性を秘めた新世代製品として広く認知されています。ファイバーレーザー光源とは、希土類元素を添加したガラスファイバーを利得媒体として使用するレーザーを指します。ファイバーレーザーはファイバー増幅器に基づいて開発できます。ポンプ光の作用により、ファイバー内に高出力密度が容易に形成され、レーザー加工材料のレーザーエネルギーレベルの「粒子数の逆転」を引き起こします。正帰還ループ(共振空洞の形成)を適切に付加すると、レーザ発振出力を形成することができる。ファイバー レーザー マーキング マシンは、レーザー ビームを使用して、さまざまな物質のさまざまな表面に永久的なマーキングを行います。マーキングの効果は、表面物質の蒸発により深部の物質を露出させたり、光エネルギーによる物理的変化により表面物質の痕跡を「彫刻」したり、光エネルギーにより物質の一部を焼き消したりして、様々な模様、文字、バーコードを表示することです。 、その他のエッチングが必要なグラフィック。

ファイバーレーザーマーキングマシンとは、ファイバーレーザーを使用したマーキングマシンを指します。ファイバーレーザーは、小容積(水冷装置なし、空冷使用)、良好なビーム品質(基本モード)、メンテナンスフリーという特徴を備えています。主に、レーザー、検流計、マーキングカードの 3 つの部分で構成されます。このマーキングマシンはファイバーレーザーを使用してレーザーを生成し、良好なビーム品質と出力中心1064nmを備えています。機械の全体的な耐用年数は約 100000 時間です。他のタイプのレーザーマーキング機械と比較して、より長い寿命と 28% 以上の電気光変換効率を備えています。他のレーザーマーキング機に比べ、変換効率2%-10%と大幅なアドバンテージを持ち、省エネ・環境保護に優れた性能を発揮します。

ファイバーレーザーマーキングマシンの特徴
1. ファイバーレーザーマーキングマシンは、さまざまな金属および非金属材料を加工できます。特に高硬度、高融点、脆い材質の場合にはマーキングの方が有利です。
2. 非接触加工に属し、製品に損傷を与えず、工具の摩耗がなく、マーキング品質が良好です。
3. レーザービームは細く、加工材料の消費量は最小限であり、加工熱の影響を受ける部分は小さいです。
4. 処理効率が高く、コンピュータ制御により自動化が容易です。

