Marqueurs laser

Cette section présente les différents types de marqueur laser et leurs caractéristiques.
Chaque type de marqueur laser exploite une longueur d’onde spécifique, compatible avec des cibles données.
Chaque procédé de marquage donne un rendu final différent, de sorte que le modèle idéal varie également selon l’objectif de l’application.

Marqueur laser YVO4/fibré

Longueur d'onde : 1064 nm

La longueur d'onde IR (infrarouge) est la longueur d'onde de la lumière la plus polyvalente pour le traitement par laser.
Comme son nom l’indique, le domaine de l’infrarouge commence là où se termine le domaine du rouge et ses longueurs d’onde, supérieures à 780 nm, sont invisibles à l'œil humain. (Le domaine de l’infrarouge englobe les longueurs d’onde de 700 nm à 1 mm.)

Caractéristiques typiques des lasers de longueur d'onde 1064 nm

  • Grande variété d'applications, allant des plastiques aux métaux.
  • Incapables de traiter les objets transparents comme le verre, car le laser traverse ces objets.
  • Permet de créer facilement du contraste sur les plastiques.
Caractéristiques typiques des lasers de longueur d'onde 1064 nm
Même à une longueur d’onde similaire, les caractéristiques du faisceau varient selon la méthode d’oscillation.
En règle générale, plus la puissance crête est élevée et plus la durée d’impulsion est courte, plus l’énergie instantanée est forte, garantissant un endommagement thermique moindre pour éviter les brûlures.

Applications

Marqueur laser CO2

Longueur d'onde : 10 600 nm

Les lasers CO2 exploitent une longueur d'onde 10 fois supérieure à celle des lasers YAG, YVO4 ou fibrés. Il s'agit de la plus grande longueur d'onde parmi les lasers industriels les plus courants.
Comme son nom l’indique, le laser CO2 est un laser à gaz composé de dioxyde de carbone. Ces lasers sont utilisés sur les machines d’usinage et pour le marquage.

Caractéristiques typiques des lasers de longueur d'onde 10 600 nm

  • Mal absorbés par les métaux.
  • Fonte et calcination de la cible, en raison de la grande longueur d'onde et du transfert de chaleur.
  • Adaptés au marquage de matériaux transparents tels que le verre et le PET.
  • Coloration moindre des plastiques traités par rapport à la longueur d’onde standard.

Applications

Marqueur laser vert

Longueur d'onde : 532 nm

Les lasers émettant à la moitié de la longueur d’onde standard (1064 nm) sont basés sur la génération de seconde harmonique (SHG).
Ces lasers sont également appelés lasers verts car la lumière de longueur d’onde 532 nm est verte dans le spectre du visible. La lumière de longueur d’onde standard produite par un laser YAG ou YVO4 est altérée en traversant un monocristal d’oxyde (LBO : borate de lithium).

Caractéristiques typiques des lasers de longueur d'onde 532 nm

  • Taux d’absorption élevé sur divers matériaux, facilitant le traitement de cibles à fort pouvoir réfléchissant, telles que l’or ou le cuivre.
  • Diamètre du faisceau plus petit que celui d’un laser de longueur d’onde standard, pour un traitement plus précis.
  • Pénétration du verre et autres cibles transparentes empêchant leur traitement.
  • Absence de contrainte thermique sur les cibles.

Marqueur laser UV

Longueur d'onde : 355 nm

Les lasers émettant à un tiers de la longueur d’onde standard (1064 nm) sont basés sur la génération de troisième harmonique (THG). Ces lasers sont également appelés « lasers UV » car ils tombent dans le domaine de l’ultraviolet. Avec un laser UV, un faisceau de longueur d’onde standard traverse un cristal non linéaire pour générer un faisceau à 532 nm. Ce faisceau traverse ensuite un autre cristal, pour atteindre une longueur d’onde de 355 nm.
Garantissant un taux d’absorption élevé sur divers matériaux sans contrainte thermique, les lasers UV conviennent parfaitement aux applications de précision exigeant une haute qualité de traitement.

Caractéristiques typiques des lasers de longueur d'onde 355 nm

  • Taux d’absorption plus élevé que celui du laser vert, permettant une coloration parfaite sans endommagement sur une grande variété de matériaux.
  • Marquage et traitement de cibles à fort pouvoir réfléchissant, telles que l’or et le cuivre, avec une contrainte thermique minime.
  • Diamètre de faisceau encore plus petit que celui des lasers verts pour un marquage et un traitement précis.
Métal
Métal
Plastique
Plastique

Les valeurs sont uniquement données à titre indicatif et ne prennent pas en compte le pouvoir réfléchissant de la surface.

Applications

Produits

Schéma de distribution des longueurs d'onde de la lumière
Marqueur laser hybride

Série MD-X

La solution de marquage la plus polyvalente, adaptée aux résines, plastiques, films, feuilles et métaux

Marqueur laser CO2

Série ML-Z

Pour le marquage de plastiques et de papiers et le traitement de films

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