מכונת סימון בלייזר UV, כאשר הלייזר פועל על הזכוכית לצורך עיבוד, תחריט וסימון, היא זקוקה לצפיפות אנרגיה גבוהה, אך אם צפיפות האנרגיה גבוהה מדי, יהיו סדקים או אפילו קריסת קצוות. אם צפיפות האנרגיה נמוכה מדי, נקודות הפגיעה ישקעו או שלא ניתן יהיה לחרוט ישירות על פני השטח, ולכן קשה לעבד אותה.
סימני מכונת סימון לייזר UV על זכוכית שטוחה, הקשורה ישירות לשיא כוח הלייזר, גודל נקודת המיקוד ומהירות הגלוונומטר. לפעמים האור של לייזר בעוצמה גבוהה-תעבור ישירות מבלי לחרוט על משטח הזכוכית. הסיבה לכך היא שעוצמת שיא הלייזר אינה מספיקה או שצפיפות האנרגיה אינה מרוכזת מספיק.
שיא ההספק מושפע מקריסטל הלייזר, רוחב הפולסים והתדר. ככל שרוחב הפולסים צר יותר, כך התדר נמוך יותר, ועוצמת שיא הלייזר גבוהה יותר. אנחנו רק צריכים לשנות את מהירות הסריקה של הגלוונומטר לערך מתאים כדי לקבל אפקט עיבוד טוב יותר. עם זאת, יש לציין כי מהירות הסריקה מושפעת גם מתדירות הלייזר עצמו. אם התדירות נמוכה מדי, זה יוביל גם לדליפה.
בעת סימון על זכוכית מעוקלת, לייזר UV מושפע מהמשטח המעוקל. עומק המוקד של הנקודה הממוקדת ומצב הסריקה של הגלוונומטר חשובים במיוחד לאפקט העיבוד, כלומר, הם מושפעים מעוצמת שיא הלייזר, הנקודה הממוקדת, מהירות הסריקה של הגלוונומטר, מצב הסריקה. של הגלוונומטר, עומק המוקד של הנקודה וטווח המראה של השדה. כאשר צפיפות האנרגיה תגיע לתקן, נגלה שהאפקט גרוע יותר ככל שמשטח הזכוכית נע לכיוון הקצה, ואף אינו יכול לעבד על פני השטח. הסיבה היא שעומק המוקד רדוד מדי.

לכן, תהליך עיבוד הזכוכית על ידי מכונת סימון לייזר UV מנותח. עבור זכוכית מעוקלת עם משרעת גדולה וקשיות גבוהה, יש לבחור את הלייזר בעל איכות קרן UV גבוהה, הספק ורוחב פולסים צר, המתאים יותר לעיבוד חלקים כאלה מאשר הלייזר והגלונומטר שפותחו באופן עצמאי על ידי הלייזר.






