LASITの精密レーザー

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パルスレーザー
パルスレーザー

出力: 20 W - 100 W
波長: 1,064 nm

... ツールとなっている。 赤外ファイバー レーザーは、イッテルビウムなどの希少元素をドープした光ファイバーを使用して レーザービームを増幅し、1064nmの波長を発生させる。このため、この レーザーは金属材料やある種のプラスチックとの相互作用に特に適している。ファイバーテクノロジーは、光ファイバーの強固な構造と耐性により、高い電気効率、長寿命、メンテナンスの軽減を実現します。 レーザービームを極めて小さなポイントに集光できるため、非常に高解像度で 精密なマーキングが可能で、1Dおよび2Dコード、QRコード、複雑な ...

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LASIT Laser Marking
パルスレーザー
パルスレーザー

出力: 20 W - 50 W
波長: 1,064 nm

... MOPA レーザーはファイバー技術をベースとしており、その精度と適応性により工業用マーキングに使用されています。赤外発光スペクトルにより、金属や多くのプラスチックポリマーを含む様々な素材を効果的に加工することができる。このシステムは、消耗品を使用することなく、消えない高精度のマークを作成することができます。MOPAファイバー・テクノロジーは、スピードと精度の面で大きなメリットがあり、自動車産業、エレクトロニクス分野、プロモーション分野などでの使用に最適です。MOPAテクノロジーは レーザーパルスの持続時間 ...

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LASIT Laser Marking
ピコ秒レーザー
ピコ秒レーザー

出力: 50 W
波長: 1,030 nm

... ピコ秒 レーザーマーカーは、部品へのマーキングや彫刻を高精度で行うための最新ツールです。特徴的な赤外波長は、あらゆる金属材料や多くのプラスチック材料と効果的に相互作用します。この光源は超高速 レーザーカテゴリーに属し、ピコ秒オーダーの レーザーパルス持続時間が特徴です。光ファイバー構造は、非常に高い品質基準で、汎用性と長期にわたる耐久性を保証します。この レーザーは、消耗品なしで永久的な高解像度のマーキングを可能にします。ピコ秒 レーザーは、マーキング品質の面で大きな利点を提供し、高コントラストのマーキング ...

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LASIT Laser Marking
UVレーザー
UVレーザー
UV

出力: 8 W
波長: 355 nm

... UVマーキング レーザーは、紫外線の高い吸収率により、非常にデリケートな素材に高コントラストのマーキングを行うことができます。フライUVは光化学プロセスによって製品表面を着色し、マーキングによって発生する熱は非常に限られているため、コンポーネントを損傷することはありません。20nsの標準的なパルス時間により、この レーザーは、透明または着色プラスチック、医療用プラスチック、電子部品ハウジング用の高付加性プラスチックなど、さまざまな用途で最適な結果を保証します。この レーザーは、医療分野、家電製品、ガラスマーキング ...

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LASIT Laser Marking
グリーンレーザー
グリーンレーザー

出力: 5, 10 W
波長: 532 nm

... 緑色光マーキング レーザーは、プラスチック素材に高コントラストのマーキングを行う先進的な装置です。高いピーク出力と短いパルス持続時間により、加工中の発熱が非常に少なく、素材へのダメージを避けることができる。このタイプの レーザーは、黄色や茶色ではなく、白色にシフトした鮮明でシャープなマーキングが可能です。緑色の波長(532 nm)は、プラスチック素材に特に効果的であるため、マーキングの精度と品質が不可欠な電子機器、医療、家電製品分野での用途に最適である。 緑色光マーキング レーザーは532nmの波長で動作 ...

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CO2レーザー
CO2レーザー

出力: 30, 70, 120 W
波長: 10,600, 10,200 nm

... ブランディングに欠かせないツールとなっている。 CO2 レーザーは、電気的に刺激された炭酸ガスを使用して、遠赤外域に位置する波長約10.6マイクロメートルの レーザービームを生成する。この特定の波長は有機材料に非常に吸収されるため、CO2 レーザーは非金属表面のマーキングに特に効果的である。マーキングプロセスは、表面材料の制御された気化、炭化、またはアブ レーションによって行われるため、 正確で詳細な彫刻やマーキングが可能です。他の レーザー技術と同様に、CO2 レーザーの大きな利点は、加工される材料との物理的な接触がないため ...

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