1. การมาร์กด้วยเลเซอร์CO₂
ความยาวคลื่น: 10.6 μm (อินฟราเรดไกล)
หลักการ: ลำแสงที่สร้างขึ้นโดยการปล่อยก๊าซจะมุ่งไปที่พื้นผิวของวัสดุ จากนั้นให้ความร้อนและระเหยกลายเป็นไอเพื่อสร้างเครื่องหมาย
วัสดุที่ใช้บังคับ:
อโลหะ-: ไม้ กระดาษ พลาสติก ยาง หนัง แก้ว เซรามิก ฯลฯ
ไม่เหมาะสำหรับการมาร์กโดยตรงบนโลหะเปลือย (เว้นแต่จะเคลือบ)
ข้อดี:
การดูดซึมสูงบนอโลหะ- การแกะสลักที่ชัดเจน
ลำแสงคุณภาพดี การทำงานมีเสถียรภาพ
เทคโนโลยีผู้ใหญ่ ต้นทุนค่อนข้างต่ำ
ข้อเสีย:
ประสิทธิภาพต่ำ (การแปลงแสงด้วยไฟฟ้า-<10%)
ไม่มีประสิทธิภาพสำหรับการมาร์กโลหะลึก
การใช้งานทั่วไป: บรรจุภัณฑ์ (อาหาร ขวดเครื่องดื่ม กล่องยา) ผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องหนัง แกะสลักแก้ว
2. ไฟเบอร์เลเซอร์มาร์ก
ความยาวคลื่น: 1,064 นาโนเมตร (ใกล้อินฟราเรด)
หลักการ: ใช้การแปลงออปติคัลด้วยไฟฟ้า-แบบอิงไฟเบอร์-เพื่อสร้างลำแสงเลเซอร์ที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง ซึ่งออกฤทธิ์โดยตรงบนพื้นผิวของวัสดุ
วัสดุที่ใช้บังคับ:
โลหะ: สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง เหล็ก ไทเทเนียม แมกนีเซียม ฯลฯ
อโลหะบางชนิด-: พลาสติก ยางแข็ง (มีสารเติมแต่ง)
ข้อดี:
High conversion efficiency (>30%) ใช้พลังงานต่ำ
คุณภาพลำแสงที่ดีเยี่ยม โฟกัสละเอียด-เป็นพิเศษ และการมาร์กที่แม่นยำมาก
การบำรุงรักษา-ฟรี อายุการใช้งานยาวนาน (มากกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ชั่วโมง)
ความเร็วการมาร์กรวดเร็ว เหมาะสำหรับการผลิตจำนวนมาก
ข้อเสีย:
มีผลจำกัดต่อวัสดุโปร่งใส (เช่น แก้ว) และอโลหะบางชนิด-
ต้นทุนอุปกรณ์ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับCO₂
การใช้งานทั่วไป: การเข้ารหัสชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิป IC ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือ เครื่องประดับ
3. การมาร์กด้วยเลเซอร์ไดโอด
ความยาวคลื่น: โดยทั่วไป 808 nm, 915 nm, 980 nm (ใกล้อินฟราเรด)
หลักการ: ใช้เลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์เพื่อปล่อยหรือปั๊มคริสตัลโดยตรงเพื่อสร้างเลเซอร์ จากนั้นเน้นไปที่การมาร์ก
วัสดุที่ใช้บังคับ:
พลาสติก หนัง โลหะบางชนิด (ประสิทธิภาพจำกัด)
ข้อดี:
ขนาดกะทัดรัด ต้นทุนต่ำ
เริ่มต้นได้รวดเร็ว-และมีอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนาน
ความพร้อมใช้งานของระบบแบบพกพา
ข้อเสีย:
พลังงานจำกัด ความหนาแน่นของพลังงานลดลง
คุณภาพของลำแสงไม่ดี โฟกัสอ่อนลง
แม่นยำน้อยกว่าเมื่อเทียบกับไฟเบอร์และCO₂
การใช้งานทั่วไป: ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก สินค้าพลาสติก โซลูชันการทำเครื่องหมายต้นทุนต่ำ-
ตารางเปรียบเทียบ
| คุณสมบัติ | การมาร์กด้วยเลเซอร์CO₂ | ไฟเบอร์เลเซอร์มาร์ก | การมาร์กด้วยเลเซอร์ไดโอด |
|---|---|---|---|
| ความยาวคลื่น | 10.6 μm | 1,064 นาโนเมตร | 808/915/980 นาโนเมตร |
| วัสดุหลัก | อโลหะ- (พลาสติก ไม้ แก้ว หนัง) | โลหะ (เหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง) | พลาสติก โลหะบางชนิด |
| ความแม่นยำในการทำเครื่องหมาย | ปานกลาง | สูงรายละเอียดดีมาก | ต่ำถึงปานกลาง |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | ต่ำ (<10%) | High (>30%) | ปานกลาง |
| ค่าอุปกรณ์ | ปานกลาง | สูงกว่า | ต่ำ |
| ตลอดชีวิต | ~20,000 ชั่วโมง | มากกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ชั่วโมง | 10,000–30,000 ชั่วโมง |
| การใช้งาน | บรรจุภัณฑ์ การแกะสลักที่ไม่ใช่โลหะ | ชิ้นส่วนโลหะ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ | พลาสติก การใช้-ระดับล่าง |
โดยสรุป
CO₂เลเซอร์→ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมาร์กที่ไม่ใช่โลหะ-
ไฟเบอร์เลเซอร์→ ตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับการมาร์กโลหะ
ไดโอดเลเซอร์→ ต้นทุน-มีประสิทธิภาพสำหรับแอปพลิเคชันขนาดเล็กที่ใช้พลังงานต่ำ-









