Ლაზერული გრავირების დროს ველის სარკეს მნიშვნელოვანი როლი აქვს. მოდით გავიგოთ და შევისწავლოთ მისი ფუნქცია.
1. რა არის ველის სარკე?
Ველის სარკე ლაზერული მარკირების მანქანის ოპტიკური სისტემის ძირეული კომპონენტია. იგი ჩვეულებრივ მონტაჟდება სარკის სკანირების სისტემის შემდეგ. მისი ძირეული ამოცანაა სარკის მიერ გადახრილი და არეკლილი ლაზერული სხივის შეკვეთა მკაცრად კონცენტრირებულ და საგრძნობლად პატარა სინათლის ლაქად, ასევე უზრუნველყოს ამ ლაქის ბრტყელ და დეფორმაციის გარეშე სკანირების არეალზე ჩამოყალიბება.
II. ველის ლინზების სამი ძირეული ფუნქცია
Ველის ლინზების ფუნქციები ბევრად მეტს გულისხმობს, ვიდრე „ფოკუსირება“. ისინი კონკრეტულად გამოიხატება შემდეგი სამი კლასიკური ასპექტით:
Ძირეული ფუნქცია: ლაზერული ენერგიის კონცენტრირება
Ეს არის ველის ლინზის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია. ლაზერული სხივის გამტარის და კოლიმატორის გავლის შემდეგ, თუმცა სხივი პარალელურია, ენერგიის სიმკვრივე შედარებით გაბნეულია და პირდაპირ ვერ გამოიყენება დამუშავებისთვის. ველის ლინზა ზუსტი მრუდი ზედაპირის დიზაინის წყალობით ამომავალ პარალელურ ლაზერულ სხივს აფოკუსირებს ძალიან პატარა წერტილში. ოპტიკური პრინციპების მიხედვით, ფოკალურ წერტილში ენერგიის სიმკვრივე ექსპონენციალურად იზრდება, აღწევს მყისიერი აორთქლების ზღვარს ან იცვლის მასალის ზედაპირის ფიზიკურ და ქიმიურ თვისებებს, რაც საშუალებას იძლევა მოჭდეს და გრავირება მოახდინოს. რაც უფრო მოკლეა ველის ლინზის ფოკალური მანძილი, მით უფრო ძლიერია ფოკუსირების უნარი, უფრო პატარაა სინათლის ლაქა და უფრო მაღალია ენერგიის სიმკვრივე, რაც უფრო მეტად შესაფერისია ზუსტი დამუშავებისთვის.
2. მთავარი ფუნქცია: ბრტყელი ველის სკანირების მიღწევა
Ეს არის ის, რაც განსხვავებს ველის ლინზას ჩვეულებრივი კოვექსური ლინზებისგან. თუ გამოყენებული იქნება მხოლოდ ჩვეულებრივი ლინზები, როდესაც სკანირების სარკის მოტორი გადაიხრება, ლაზერული სხივის ფოკუსის პოზიცია ნიშნული სიბრტყეზე შეიცვლება, რაც ფოკუსირების სიბრტყის სფერული ფორმის შექმნას განაპირობებს (ანუ "ველის მრუდი). ეს ნიშნავს, რომ ნიშნული სიბრტყის კიდეები იქნება ფოკუსის წინ ან უკან, რაც გაუსუფთავებს და ენერგიის დამაკმაყოფილებელ დონეს შეამცირებს.
Ველის ლინზა სპეციალური ოპტიკური დიზაინის შედეგად შეუძლია სარკის სკანირებით შექმნილი სფერული ფოკალური ველის „გასბრტყვლა“ სიბრტყეზე. მიუხედავად იმისა, როგორ კუთხით ეცემა ლაზერული სხივი ველის ლინზაზე, ის შეუძლია დააფოკუსიროს იგივე სიბრტყეზე. ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ მთელ ნიშნული დიაპაზონში (მაგალითად, 100 მმ x 100 მმ), თითოეულ წერტილზე სინათლის ლაქის ზომა და ენერგიის სიმჭიდროვე დარჩეს მუდმივი, რაც უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის ნიშნულს გასუფთავებული კიდეებით და თანაბარი სიღრმით ცენტრიდან და პერიფერიიდან.
3. გადაწყვეტილების მიღების როლი: ნიშნვის დიაპაზონის და ლაქის ზომის განსაზღვრა
Ველის ლინზის ფოკუსური მანძილი პირდაპირ განსაზღვრავს ლაზერული ნიშნვის მანქანის ორ ძირეულ საშეგძლებლობას:
Ნიშნვის დიაპაზონი: რაც უფრო გრძელია ველის ლინზა, მით უფრო დიდია ნიშნვის დიაპაზონი. მაგალითად, 100 მმ ფოკუსური მანძილის მქონე ველის ლინზას შეიძლება ჰქონდეს მაქსიმალური ნიშნვის დიაპაზონი 100 მმ x 100 მმ, ხოლო 330 მმ ფოკუსური მანძილის მქონე ლინზა შეიძლება მიაღწიოს 300 მმ x 300 მმ-ს. თუმცა, ამის გადასახადად, დიდ არეალზე ნიშნვის დროს ენერგიის სიმკვრივე შედარებით დაბალი იქნება.
Ლაქის ზომა: რაც უფრო მოკლეა ველის ლინზის ფოკუსური მანძილი, მით უფრო პატარაა კონცენტრირებული ლაქი და მით უფრო მაღალია დამუშავების სიზუსტე. ეს შესაფერისია ულტრა ნა delicate ნიშნვისთვის, როგორიცაა მიკრო ხვრელები, QR კოდები და ხაზვები. თუმცა, შესაბამისად, მისი ნიშნვის დიაპაზონიც უფრო პატარაა.
Შესაბამისად, მომხმარებლებმა უნდა შეარჩიონ საჭირო ველის ლინზის ფოკალური მანძილი დამუშავებული ნაგულის ზომისა და სიზუსტის მოთხოვნების მიხედვით და შეათანხმონ მარკირების დიაპაზონი და დამუშავების სიზუსტე.
III. ველის ლინზების ძირეული ტექნიკური პარამეტრები და შერჩევის მითითებები
Შესაბამისი ველის ლინზის შერჩევა მნიშვნელოვანია მარკირების ეფექტის ოპტიმიზაციისთვის:
Ფოკალური მანძილი: როგორც ზემოთ აღინიშნა, ეს არის შერჩევის ძირეული კრიტერიუმი.
Მოკლე ფოკალური მანძილი (მაგ. F=100მმ - 163მმ): ვიწრო დიაპაზონი, მაღალი სიზუსტე, მაღალი ენერგიის სიმჭიდროვე. შესაფერისია ელექტრონული კომპონენტების, მედიკალური მოწყობილობების, ძვირფასი ქვების, სილიციუმის პლასტინების და ა.შ. ზუსტი მარკირებისთვის.
Საშუალო ფოკალური მანძილი (მაგ. F=210მმ - 254მმ): უზრუნველყოფს დიაპაზონსა და სიზუსტეს შორის საუკეთესო ბალანსს და გამოირჩევა უმაღლესი უნივერსალობით. შესაფერისია ლოგოებისა და სერიული ნომრების მარკირებისთვის უმეტეს ლითონისა და პლასტმასის პროდუქებზე.
Გრძელი ფოკალური მანძილი (მაგ. F=330მმ - 420მმ): შესაფერისია ფართოდ მოქმედი მარკირებისთვის ან 3D მრუდი ზედაპირის მარკირებისთვის (დიდი ღრმა მიმდინარეობის გამო). გამოყენებადია ავტომობილის ნაწილებზე, დიდი მეტალის ფურცლებზე და ა.შ.
Შემომავალი სინათლის ლაქის ზომა: ველის ლინზას აქვს მაქსიმალური დიაფრაგმის ლიმიტი. საჭიროა დარწმუნდეთ, რომ ლაზერული სხივის დიამეტრი, რომელიც გამოდის გალვანომეტრიდან, ნაკლები იყოს ველის ლინზის დასაშვებ შემომავალ სინათლის ლაქზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, კიდურა სინათლე დაიბლოკება, რაც ენერგიის დანაკარგსა და ლაქის დეფორმაციას გამოიწვევს.
Ღრმა მიმდინარეობა: მიუთითებს სიღრმის დიაპაზონს, რომელშიც შესაძლებელია მკვეთრი გამოსახულების მიღება ფოკალური წერტილის წინ და უკან. გრძელი ფოკალური მანძილის მქონე ველის ლინზის ღრმა მიმდინარეობა უფრო დიდია და მოთხოვნები ნაკლებია ნამუშევრის ზედაპირის ბრტყელობის მიმართ. უფრო შესაფერისია მსუბუქად არეული მრუდი ზედაპირების მარკირებისთვის.
Საფარი: მაღალი ხარისხის ანტირეფლექსური საფარი მნიშვნელოვნად შეიძლება შეამციროს ლაზერის რეფლექსია ლინზის ზედაპირზე, გააუმჯობინოს ენერგიის გამოყენება და დაიცვას ლინზა მაღალი ტემპერატურისგან. საფარი უნდა შეირჩეს ლაზერის ტალღის სიგრძის მიხედვით (მაგ., 1064 ნმ, 10,6 მკმ, 355 ნმ).
IV. ველის ლინზების მოვლა და მოვლა
Როგორც ზუსტი სახის ოპტიკური კომპონენტები, ველის ლინზებს სჭირდება სწორი მოვლა:
Დაბინძურების თავის დაცვა: დამუშავების დროს წარმოქმნილი ნარჩენები და მოშლილი ნივთიერებები შეიძლება დააბინძუროს ველის ლინზის ზედაპირი, რაც ზიანს აყენებს სინათლის გამტარობას და ნიშნულის ხარისხს, ხოლო ადგილობრივი სითბოს შთანთქმის გამო შეიძლება ლინზა გატეხოს.
Გასუფთავების მეთოდი: გამოიყენეთ პროფესიონალური ჰაერის გულა, უწყლო ეთანოლი და ლინზის სასუფთავები ქაღალდი. ნელა გაუსველეთ ლინზას ცენტრიდან კიდეებისკენ, სპირალურად.
Შეჯახების თავიდან აცილება: თავიდან უნდა იქნეს აცილებული ნებისმიერი ფიზიკური შეჯახება, რათა არ დაზიანდეს ოპტიკური ზედაპირი.
Დასასრულს, მიუხედავად იმისა, რომ ველის ლინზა პატარაა, ის ლაზერული მარკირების მანქანის ოპტიკური სისტემის ერთ-ერთი ძირეული კომპონენტია. ის არა მხოლოდ ენერგიის კონცენტრატორის როლს ასრულებს, არამედ სკანირების სიბრტყის „გასწორების მოწყობილობას“ უზრუნველყოფს, რაც პირდაპირ განსაზღვრავს მარკირების ოპერაციის სიზუსტეს, დიაპაზონს და ერთგვაროვნებას. ლაზერული მარკირების სისტემის შერჩევისას და კონფიგურირებისას აუცილებელია ველის ლინზის პრინციპებისა და ფუნქციების სრული გაგება, არჩეული იქნეს შესაბამისი ველის ლინზა პრაქტიკული მოთხოვნების მიხედვით და შესრულდეს მისი რეგულარული მოვლა. ეს უცვლელი ნაბიჯია იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მოწყობილობა მაქსიმალური ეფექტურობით იმუშაოს და მიიღოს სრულყოფილი დამუშავების შედეგი.

EN
AR
BG
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
HU
TH
TR
FA
GA
BE
AZ
KA
LA
UZ