מכונת סימון בלייזר UV, כאשר הלייזר משמש לעיבוד תהליך התחריט והסימון על הזכוכית, דורשת צפיפות אנרגיה גבוהה. עם זאת, אם צפיפות האנרגיה גבוהה מדי, יהיו סדקים ואפילו קריסת קצה. אם צפיפות האנרגיה נמוכה מדי, זה יוביל לשקיעת הנקודות המסומנות או לחוסר יכולת לחרוט ישירות על פני השטח, ולכן קשה לעבד אותה. בואו ללמוד על טכנולוגיית העיבוד של מכונת סימון לייזר UV.

סימני מכונת סימון לייזר UV על זכוכית שטוחה, הקשורה ישירות לעוצמת שיא הלייזר, גודל נקודת מיקוד ומהירות גלוונומטר. לפעמים האור של הלייזר בעוצמה גבוהה יעבור ללא חריטה 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, התדר נמוך יותר, עוצמת שיא הלייזר גבוהה יותר. אנחנו רק צריכים לשנות את מהירות הסריקה של הגלוונומטר לערך מתאים כדי להשיג תוצאות עיבוד טובות יותר. עם זאת, יש לציין שמהירות הסריקה מושפעת גם מתדירות הלייזר עצמו. אם התדירות נמוכה מדי, זה יוביל גם לדליפה.
בעת סימון על זכוכית מעוקלת, לייזר אולטרה סגול מושפע ממשטח מעוקל, ועומק המיקוד של נקודת המיקוד ומצב הסריקה של הגלוונומטר חשובים במיוחד לאפקט העיבוד, כלומר, מושפע מעוצמת שיא הלייזר, נקודת המיקוד. , מהירות הסריקה של הגלוונומטר, מצב הסריקה של הגלוונומטר, עומק המוקד של הנקודה וטווח מראת השדה. כאשר צפיפות האנרגיה תגיע לתקן, נגלה שההשפעה על משטח הזכוכית גרועה יותר ככל שהוא נע לכיוון הקצה, ואף לא ניתן לעבד אותה על פני השטח. הסיבה היא שעומק המוקד רדוד מדי.

לכן, התהליך של מכונת סימון לייזר UV לעיבוד זכוכית מנותח. עבור זכוכית מעוקלת, בעלת טווח גדול יותר וקשיות גבוהה יותר, יש לבחור את הלייזר בעל איכות ועוצמת קרן UV גבוהה יותר ורוחב פולסים צר, המתאים יותר לעיבוד חלקים כאלה מאשר הלייזר והגלונומטר שפותחו באופן עצמאי על ידי הלייזר.






