Características de la longitud de onda – Elena

Marcador Láser CO2

(marcador) Longitud de onda 10600 nm:Comúnmente utilizado para el marcado de papel, plástico, vidrio y cerámica.
Esta longitud de onda también es absorbida por objetos transparentes, lo que permite su uso para marcar películas y otros objetos.
La alta potencia de esta longitud de onda permite cortar compuertas de productos moldeados, el corte de hojas de PET, etc.

Marcador Láser YVO4   Marcador láser YAG   Marcador láser de fibra

Longitud de onda 1064 nm (fibra: 1090 nm):
(longitud de onda estándar)Se usa comúnmente para marcar metal, plástico y cerámica.
Esta longitud de onda proporciona una buena coloración del plástico, lo que permite un marcado de alta visibilidad. Los láseres YVO4, YAG y los de fibra tienen diferentes características de luz, aunque las longitudes de onda son similares. Esto se debe a diferentes medios y métodos de oscilación. Cada uno se utiliza para diferentes aplicaciones según el objeto y el propósito. Los láseres YVO4 tienen una potencia pico alta y un ancho de pulso corto, lo que permite un marcado y procesamiento detallado de alta calidad. Al emplear calor con un ancho de pulso largo. Los láseres de fibra son buenos para el marcado de negro recocido y para el marcado profundo en metal. Finalmente, incluso con una calidad de procesamiento inferior, los láseres YAG son ideales para soldadura y otras aplicaciones que requieren una gran cantidad de calor.

Marcador láser verde

Longitud de onda 532 nm:
(longitud de onda SHG)En términos generales, cuanto más corta sea la longitud de onda de un láser, mayor será su energía y mayor será su tasa de absorción en el material.
Aunque la luz láser YAG e YVO4 no se absorbe fácilmente, la luz láser verde es adecuada para usarse con materiales difíciles de marcar.

Marcador láser UV

Longitud de onda de 355 nm:
(longitud de onda THG)Este láser tiene una longitud de onda que es incluso más corta que SHG en la región UV.
Los láseres UV ofrecen una alta tasa de absorción, independientemente del material, y causan un estrés térmico mínimo. Esto minimiza el daño al producto y permite un marcado de alto contraste.