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    沒有人會告訴你的秘密:激光打標機的常見兩種故障的原因及解決辦法

    發布:2022-07-21 11:12作者:www.qqq911.com點擊:957次

    為了更好地了解設備的優缺點,激光打標機制造商會回訪客戶,了解他們如何使用設備。當他們與客戶交流時,他們發現在使用設備時也會出現許多相同的問題。有經驗的客戶很快就能找到問題的解決方案,但有些客戶卻為此苦苦掙扎。為了幫助客戶更好地解決這些問題,激光打標機廠家分享和總結了兩種常見問題和解決方法。
    1.激光掃描無反應
    這些類型的問題可能由五個原因引起: 不同的錯誤原因有不同的處理方法。首先電源鍵不開,直接打開電源鍵即可。其次,激光探測器損壞,只需要更換探測器即可。第三,舞臺罩不可拆卸,它會脫落。第四,信號不受時間限制。您可以聯系激光標簽制造商,請他們告訴您如何重新連接信號。第五,當您的電腦軟件或操作系統出現故障時,您需要檢查您的電腦是否有病毒并重新啟動您的電腦。
    打印深度不足
    激光打標機廠家的發展主要是客戶管理不善帶動的。打印表面水平和場鏡調整不正確是有原因的,需要平行調整。在某些情況下,激光功率設置得太低,需要將功率提高到更合適的值。此外,隨著客戶跟蹤打標速度,每個設備都具有由激光打標機制造商生產的處理能力。如果機器設置的打標速度過高,超過機器的額定功率,打印質量就會變差。
    隨著激光技術的飛速發展,激光打標、焊接、切割等技術為各行各業帶來了新的活力,備受贊譽。例如,當今人們對汽車的需求不斷增加,他們越來越關注汽車的性能和維修服務。
    人們欣賞汽車的性能、舒適性和價格,但他們也意識到安全方面。因為我們都知道,在汽車行業,所有的汽車零部件都是批量生產的,質量控制只能有選擇性地進行。質量控制在制造過程中無法完全預防和控制。
    行車過程中出現問題,久而久之無法追根溯源,給行車安全造成嚴重隱患。如今,我們可以使用激光打標零件信息,并通過在線跟蹤,可以及時發現和修復非標零件。
    即使在生產過程中沒有發現不良品的情況下,我們也能及時跟蹤零部件上印制的信息,第一時間查明產品和產品批次的缺陷原因。 .
    使用激光打標機進行汽車零部件數據追溯,不僅可以將質量控制從尸檢轉向預防,還可以提高汽車零部件的質量。同時,它為每一位在車內行駛的人提供了額外的保障,避免因小錯誤而發生事故。
    更重要的是,激光打標設備具有易于組裝和穩定的計算機軟件管理系統,以及編輯圖形、中英文和更多的汽車零件。
    同時,激光打標設備還可以進行非標改裝,以滿足大批量生產的需要和工廠企業的個性化需求,為整車設計和生產騰出更多空間。
    一種新型飛秒激光器適用于該應用。這些 780nm 激光器結合了高功率、短脈沖寬度和色散預補償,可產生高焦平面通量。這些參數導致比具有更寬脈沖寬度的激光器更有效和更高分辨率的固化過程。直觀的能源管理進一步改進了詳細的流程管理。這些新激光器的早期應用包括芯片實驗室產品和微結構表面的制造,以及新的光子產品,如微結構晶體。
    多光子激發顯微鏡廣泛用于科學研究。與雙光子光聚合一樣,當緊密聚焦的光束尺寸利用飛秒脈沖的高峰值功率時,它僅依賴于與樣品的空間選擇性相互作用。
    這里的一個主要趨勢是轉化研究,研究人員緩慢但肯定地將多光子技術帶入臨床實驗室,并最終帶入實時應用,例如術中活檢。出于顯而易見的原因,目標技術是那些不需要熒光標記或轉基因蛋白(如綠色熒光蛋白)來生成圖像的技術。這些方法包括用于膠原成像的二次諧波產生 (SHG),合適的波長為 920 nm;用于膠片成像的三次諧波產生 (THG),其中 1064 nm 是合適的;和內源性熒光激發,用于對各種生物分子和代謝物進行成像,780-800 nm 波長適用。
    數值大孔徑光學將飛秒激光束聚焦在窄腰上,超快脈沖峰值功率足以控制兩個光子的吸收。增材制造方法提供亞微米空間分辨率,并允許創建高達 100 nm 的功能。由 Wildman 實驗室/諾丁漢大學制造。
    雖然飛秒激光器對于 SHG 和 THG 顯微鏡至關重要,但在可見光或紫外波長下工作的 CW 激光器也可以引發這些天然熒光團,但代價是一定的景深和可能的細胞損傷。因此,飛秒激發的優勢是顯而易見的。
    主要的內源性熒光團是煙酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)和黃素腺嘌呤二核苷酸(FAD)的還原代謝物,可用作癌癥標志物。眾所周知,癌細胞更喜歡糖酵解而不是氧化磷酸化來滿足它們的能量需求。當比較正常細胞和癌細胞時,這會導致 NADH 與 FAD 的比率存在顯著差異。 NADH 被 700-800 nm 波長的兩個光子吸收有效激發,FAD 的吸收光譜延伸至 890 nm。
    對這些代謝物的首次研究基于兩種不同的超快激光波長,這對于診斷或治療工作并不實用。幸運的是,近年來,研究人員表明,在 780-800nm 范圍內運行的單個超快激光可以同樣有效地激發和可視化這兩種物種,因為最強的 NADH 熒光也延伸了光譜的“紅色”端。 .此外,相同的研究人員證明,由此產生的 NADH / FAD 比率是兩種不同前列腺癌細胞系的可靠標志物。
    同樣,最新的 780 nm 緊湊型飛秒激光器適用于這一潛在的非常重要的應用。與雙光子固化一樣,未標記的體內成像的其他重要激光參數包括用于最大空間分辨率的出色光束質量、用于最小化熒光所需的平均激光功率的短脈沖以及掃描過程的簡化,例如消光。用光柵掃描。
    超快激光器在現代晶圓計量中也變得越來越重要。幾種成熟的技術,稱為皮秒激光聲學 (PLA),可測量不透明層下的層厚度和與圖像相關的對準標記。后一種特性在多層光刻工藝中很重要。
    在 PLA 工藝中,激光脈沖的吸收(即泵浦)產生從激光表面向內傳播的聲波。底層和結構將部分聲能反射到表面,并通過第二個激光脈沖(即傳感器)的反射率變化來檢測。
    PLA 利用新一代緊湊型飛秒激光器,因為它們提供更好的圖像分辨率和更好的整體測量。
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