ไฟเบอร์เลเซอร์อิตเทอร์เบียม

ประเด็นสำคัญ

  • ช่วงการทำงานอยู่ที่ 1,030 ถึง 1,100 nm ในย่านอินฟราเรดใกล้ที่ใช้สำหรับการมาร์กในอุตสาหกรรม
  • ประสิทธิภาพจากไฟฟ้าเป็นแสงมักเกิน 30% นำหน้าเลเซอร์ CO2 และ Nd:YAG อย่างมาก
  • อายุการใช้งานยาวนานโดยต้องบำรุงรักษาน้อยที่สุด และการออกแบบที่กะทัดรัดและแข็งแรงทนสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
  • พอลิเมอร์ส่วนใหญ่ต้องใช้สารเติมแต่งที่ความยาวคลื่นนี้ เพราะแทบไม่มีการดูดกลืนโดยธรรมชาติในย่านนี้

ไฟเบอร์เลเซอร์อิตเทอร์เบียม

ไฟเบอร์เลเซอร์อิตเทอร์เบียมคือไฟเบอร์เลเซอร์ที่แกนซิลิกาเจือด้วยไอออนอิตเทอร์เบียม (Yb3+) เปล่งแสงในย่านอินฟราเรดใกล้ 1030–1100 nm และโดยทั่วไประบุที่ 1064 nm เมื่ออุตสาหกรรมพูดถึง "ไฟเบอร์เลเซอร์" ในบริบทการมาร์กพลาสติก เกือบทุกครั้งหมายถึงอุปกรณ์ชนิดนี้โดยเฉพาะ

เหตุใดจึงเป็นอิตเทอร์เบียม

อิตเทอร์เบียมมีโครงสร้างระดับพลังงานที่เรียบง่ายอย่างน่าทึ่ง ซึ่งโดยผลคือระบบสองระดับ ให้ข้อได้เปรียบเชิงปฏิบัติหลายประการเหนือธาตุเจือหายากชนิดอื่น

  • ประสิทธิภาพเชิงควอนตัมสูงมาก ความยาวคลื่นปั๊ม (ราว 915 หรือ 976 nm) อยู่ใกล้ความยาวคลื่นที่เปล่งออก จึงสูญเสียพลังงานเป็นความร้อนน้อย นี่คือต้นเหตุของประสิทธิภาพจากปลั๊กไฟที่สูงของไฟเบอร์เลเซอร์และความสามารถในการระบายความร้อนด้วยอากาศ
  • แบนด์วิดท์การขยายสัญญาณกว้าง รองรับการปรับรูปพัลส์และช่วงอัตราการเกิดซ้ำที่กว้างซึ่งสถาปัตยกรรม MOPA ใช้ประโยชน์
  • รองรับกำลังสูง รูปทรงตัวกลางขยายสัญญาณที่ยาวและบางมีอัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตรที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระบายความร้อน
  • ไม่มีคอขวดที่ระดับพลังงานบนแบบที่จำกัดเลเซอร์ผลึกบางชนิดที่อัตราการเกิดซ้ำสูง

ข้อกำหนดการมาร์กทั่วไป

พารามิเตอร์ ค่าทั่วไปสำหรับการมาร์กพลาสติก
ความยาวคลื่น 1064 nm ตามพิกัด (1060–1070 nm)
กำลังเฉลี่ย 20, 30, 50 W พบบ่อยที่สุด 100 W สำหรับการแกะสลักลึก
ความกว้างพัลส์ ~100 ns คงที่ (Q-switched) ~2–500 ns ปรับได้ (MOPA)
อัตราการเกิดซ้ำ 20–100 kHz โดยทั่วไป MOPA ขยายไปถึงย่าน MHz
คุณภาพลำแสง M² 1.1–1.5
การระบายความร้อน ระบายความร้อนด้วยอากาศที่กำลังมาร์กทั่วไป

ปัญหาการดูดกลืนที่ 1064 nm

ข้อเท็จจริงเดียวที่สำคัญที่สุดสำหรับงานพอลิเมอร์คือ พลาสติกส่วนใหญ่ดูดกลืนที่ 1064 nm ได้ไม่ดี ต่างจากโลหะที่จับคู่กับความยาวคลื่นนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทอร์โมพลาสติกธรรมชาติที่ไม่มีสารเติมโปร่งใสต่อความยาวคลื่นนี้เป็นส่วนใหญ่ ลำแสงทะลุผ่านไปโดยมีพลังงานสะสมที่พื้นผิวน้อยเกินกว่าจะสร้างรอยมาร์ก

มีสามแนวทางแก้ปัญหานี้

  • ผสมสารดูดกลืน สารเติมแต่งสำหรับการมาร์กด้วยเลเซอร์ ได้แก่ ดีบุกออกไซด์เจืออนุมูลแอนติโมนี สารประกอบบิสมัท เม็ดสีไมกา เขม่าดำ เปลี่ยนพลังงาน 1064 nm เป็นความร้อนเฉพาะจุด นี่คือวิธีแก้มาตรฐานในอุตสาหกรรม และครอบคลุมในสารเติมแต่งอัจฉริยะช่วยเพิ่มการมาร์กพลาสติกด้วยเลเซอร์
  • อาศัยส่วนประกอบที่มีอยู่แล้ว เขม่าดำ ใยแก้ว สารหน่วงการติดไฟ และเม็ดสีหลายชนิดให้การดูดกลืนอยู่แล้ว จึงอธิบายว่าเหตุใดเรซินวิศวกรรมที่เติมสารจึงมักมาร์กได้ดีตั้งแต่ออกจากแม่พิมพ์
  • เปลี่ยนความยาวคลื่น เลเซอร์วาเนเดตที่ผ่านการคูณความถี่สามเท่าที่ 355 nm มาร์กพอลิเมอร์หลายชนิดด้วยกระบวนการโฟโตเคมีโดยไม่ต้องใช้สารเติมแต่ง แต่มีอัตราการผลิตต่ำกว่าและต้นทุนลงทุนสูงกว่า

หมายเหตุเชิงปฏิบัติ

ไฟเบอร์เลเซอร์อิตเทอร์เบียมเป็นอุปกรณ์ Class 4 ซึ่งเอาต์พุต 1064 nm มองไม่เห็นและผ่านชิ้นส่วนแสงของดวงตาไปถึงเรตินาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ตู้ครอบระดับ Class 1 ความหนาแน่นเชิงแสงของแว่นตานิรภัยที่ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านเลเซอร์ที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นแนวปฏิบัติที่คาดหวังตาม ANSI Z136.1

ในด้านกระบวนการ ควรจำไว้ว่าผลลัพธ์การมาร์กเป็นคุณสมบัติร่วมของวัสดุและเลเซอร์ เกรดเรซิน ปริมาณสารให้สี ปริมาณสารเติมเต็ม สภาวะการขึ้นรูป และแม้แต่สัดส่วนวัสดุบดซ้ำ ล้วนเปลี่ยนผลลัพธ์ ดูพารามิเตอร์กระบวนการที่ส่งผลต่อคุณภาพของรอยมาร์ก

การเลือกขนาดต้นกำเนิดให้เหมาะกับงาน

ไฟเบอร์เลเซอร์มักซื้อครั้งเดียวและใช้งานยาวนานหนึ่งทศวรรษ จึงควรกำหนดข้อกำหนดให้ถูกต้อง กำลังเฉลี่ยเป็นตัวเลขที่ทุกคนอ้างถึง แต่แทบไม่ใช่ตัวเลขที่ตัดสินว่างานสำเร็จหรือไม่

การใช้งาน กำลังทั่วไป สถาปัตยกรรม สิ่งที่กำหนดการเลือกจริง
รหัสละเอียดและ Data Matrix บนเรซินที่เติมสารเติมแต่ง 20–30 W Q-switched เพียงพอ ขนาดจุดและคุณภาพลำแสง ไม่ใช่กำลัง กำลังส่วนเกินทำให้ขอบเส้นคมชัดน้อยลง
หลายสีและหลายเรซินบนสายการผลิตเดียว 20–50 W MOPA ความยืดหยุ่นของความกว้างพัลส์ เครื่องเดียวที่ครอบคลุมหลายวัสดุคุ้มค่ากับสถาปัตยกรรมนี้
รอยมาร์กสีอ่อนบนพลาสติกสีเข้มหรือดำ 20–50 W MOPA พัลส์สั้นทำให้เกิดฟองแทนที่จะเกิดถ่าน Q-switched ทำได้ยากที่นี่ไม่ว่ากำลังจะเท่าใด
การมาร์กผลิตภัณฑ์เดียวปริมาณสูง 30–50 W Q-switched เวลาต่อรอบและความเร็วสแกนเนอร์ สูตรคงที่ไม่ต้องปรับพัลส์
การแกะสลักลึกและงานแม่พิมพ์ 50–100 W แบบใดก็ได้ อัตราการนำวัสดุออกและกำลังการดูด ดูการแกะสลักด้วยเลเซอร์
ชิ้นงานขนาดใหญ่หรือหลายตำแหน่งวางงาน กำหนดโดยพื้นที่มาร์ก แบบใดก็ได้ พื้นที่สแกนและความยาวโฟกัส พื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นหมายถึงจุดที่ใหญ่ขึ้นและความละเอียดต่ำลง

กำหนดเลนส์สแกนพร้อมกับชิ้นงาน ไม่ใช่หลังจากนั้น ความยาวโฟกัสกำหนดทั้งขนาดพื้นที่และเส้นผ่านศูนย์กลางจุด และเลนส์ที่เลือกเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่วางงานทั้งหมดอาจทำให้เสียความละเอียดที่รหัสต้องการไปโดยไม่รู้ตัว

การแก้ปัญหาการมาร์กพอลิเมอร์ด้วยไฟเบอร์เลเซอร์

อาการ สาเหตุที่เป็นไปได้ การแก้ไข
ไม่เกิดรอยมาร์กเลยบนเรซินธรรมชาติ พอลิเมอร์โปร่งใสที่ 1064 nm โดยสภาพ เป็นเรื่องที่คาดไว้ ไม่ใช่ข้อบกพร่อง เกรดนี้ต้องใช้สารเติมแต่งเลเซอร์ หรืองานต้องใช้ความยาวคลื่นอื่น
มีรอยมาร์กแต่จางและเป็นสีเทา ปริมาณสารเติมแต่งต่ำเกินไป หรือการกระจายตัวไม่ดี ตรวจสอบอัตราส่วนผสมมาสเตอร์แบตช์และรูปแบบสกรูก่อนปรับการตั้งค่าเลเซอร์ การกระจายตัวไม่ดีปรากฏเป็นคุณภาพรอยมาร์กที่ต่างกันภายในชิ้นงานเดียว
ความคมชัดลดลงหลังเปลี่ยนล็อตเรซิน ความแปรปรวนของสารให้สีหรือวัสดุบดซ้ำ วัดใหม่แทนการปรับใหม่ การไล่ตามความแปรปรวนของล็อตด้วยพารามิเตอร์เลเซอร์ซ่อนปัญหาของวัสดุซึ่งจะเกิดซ้ำ
ใยแก้วยื่นออกมาในรอยมาร์ก พอลิเมอร์ระเหย แต่แก้วไม่ระเหย ลดพลังงานและใช้หลายรอบ ดูการแก้ปัญหาใยแก้วโผล่
รอยมาร์กดีตรงกลางพื้นที่ แต่ไม่ดีที่ขอบ ความแบนของพื้นที่ หรือโฟกัสไม่คงตลอดพื้นที่สแกน ตรวจสอบเลนส์ F-theta และการสอบเทียบพื้นที่ ชิ้นงานสามมิติอาจต้องใช้โมดูลโฟกัสแปรผัน
ความคมชัดลดลงทีละน้อยตลอดหลายเดือน ชิ้นส่วนแสงปนเปื้อนจากควันของการมาร์ก ปรับปรุงระบบดูดที่จุดทำงานและทำความสะอาดหน้าต่างป้องกันตามกำหนด ตัวต้นกำเนิดไฟเบอร์เองแทบไม่เลื่อน
เป็นสีเหลืองหรือพองรอบรอยมาร์ก พลังงานต่อหน่วยพื้นที่มากเกินไป เพิ่มความเร็วแทนการลดกำลัง แล้วกู้ความคมชัดด้วยรอบที่สองหากจำเป็น

ต้นทุนการเป็นเจ้าของ

ไฟเบอร์เลเซอร์เข้ามาแทนที่ Nd:YAG ในการมาร์กพลาสติกเพราะต้นทุนการใช้งาน ไม่ใช่คุณภาพของรอยมาร์ก และเหตุผลเหล่านี้ควรระบุอย่างตรงไปตรงมาเมื่อพิสูจน์ความคุ้มค่าของเงินลงทุน

  • ไม่มีหลอดไฟ ไม่มีท่อน้ำหล่อเย็น ไม่ต้องจัดแนวผลึก อายุการใช้งานไดโอดปั๊มโดยทั่วไประบุไว้ราว 100,000 ชั่วโมง และเรโซเนเตอร์ปิดผนึก จึงไม่มีงานจัดแนวชิ้นส่วนแสงประจำ
  • ระบายความร้อนด้วยอากาศที่กำลังระดับการมาร์ก ไม่มีเครื่องทำความเย็นหมายถึงไม่มีการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น ไม่มีสารหล่อเย็น และสาธารณูปโภคที่ต้องเดินไปยังเซลล์น้อยลงหนึ่งอย่าง
  • ประสิทธิภาพจากปลั๊กไฟสูง มักสูงกว่า 30% เทียบกับตัวเลขหลักหน่วยต่ำของ Nd:YAG ที่ปั๊มด้วยหลอดไฟ ซึ่งปรากฏโดยตรงในค่าไฟและภาระความร้อนที่อาคารต้องระบายออก
  • วัสดุสิ้นเปลืองจริงคือหน้าต่างป้องกัน ควรตั้งงบประมาณสำหรับหน้าต่างนี้ และสำหรับระบบดูดที่ทำให้หน้าต่างสะอาด ประสิทธิภาพที่ลดลงทีละน้อยเกือบทั้งหมดในการติดตั้งไฟเบอร์ที่ดูแลดีมาจากชิ้นส่วนแสงสุดท้าย ไม่ใช่ตัวต้นกำเนิด

ในทางกลับกัน สารเติมแต่งคือต้นทุนประจำที่การมาร์กด้วยไฟเบอร์นำเข้ามาบนพลาสติก หากเกรดวัสดุมีเขม่าดำ ใยแก้ว หรือเม็ดสีที่ดูดกลืนอยู่แล้ว ต้นทุนนั้นอาจเป็นศูนย์ ซึ่งควรตรวจสอบก่อนจะกำหนดมาสเตอร์แบตช์ตามความเคยชิน

ศัพท์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การประยุกต์ใช้ในการผลิต

The Sabreen Group ให้การสนับสนุนด้านวิศวกรรมอย่างเป็นอิสระสำหรับการประยุกต์ใช้ไฟเบอร์เลเซอร์อิตเทอร์เบียมและการเลือกสารเติมแต่งเลเซอร์ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกระบวนการ การรับรองวัสดุ หรือการแก้ปัญหาในสายการผลิต ทีมบริการด้านวิศวกรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือ ติดต่อเราเพื่อหารือเกี่ยวกับการใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย

ไฟเบอร์เลเซอร์อิตเทอร์เบียมทำงานที่ความยาวคลื่นเท่าใด

หลักๆ 1,030 ถึง 1,100 นาโนเมตร โดยระบบมาร์กอุตสาหกรรมมักอยู่ที่ 1,060 ถึง 1,070 nm ย่านอินฟราเรดใกล้นี้เหมาะกับการประมวลผลโลหะ และเมื่อใช้สารเติมแต่งที่เหมาะสมก็ใช้กับพลาสติกได้หลากหลาย

ไฟเบอร์เลเซอร์อิตเทอร์เบียมมีประสิทธิภาพเพียงใด

ประสิทธิภาพจากไฟฟ้าเป็นแสงสูง มักเกิน 30% ประสิทธิภาพนี้ร่วมกับอายุไดโอดที่ยาวและการบำรุงรักษาน้อย คือสิ่งที่ทำให้ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของต่ำกว่าทางเลือก CO2 และ Nd:YAG

เหตุใดจึงโฟกัสได้ดีมาก

คุณภาพลำแสงยอดเยี่ยม ตัวกลางขยายสัญญาณคือเส้นใยแก้วนำแสงที่เจือธาตุ ซึ่งกักและกำหนดรูปลำแสง ทำให้โฟกัสเป็นจุดเล็กมากได้ ต่ำกว่า 20 ไมครอนในทางปฏิบัติ จึงได้ความหนาแน่นพลังงานสูงสำหรับรายละเอียดที่ละเอียด

ไฟเบอร์เลเซอร์อิตเทอร์เบียมมาร์กพลาสติกได้ทุกชนิดหรือไม่

ไม่ได้หากไม่มีตัวช่วย พอลิเมอร์ส่วนใหญ่ดูดกลืนที่ 1,060 ถึง 1,070 nm ได้น้อย วัสดุที่ไม่ได้ดัดแปลงจึงมาร์กได้จางหรือไม่ติดเลย สารเติมแต่งไวต่อเลเซอร์ที่ผสมเข้าในพอลิเมอร์คือสิ่งที่ทำให้การมาร์กที่คมชัดสูงใช้งานได้จริง

เปรียบเทียบกับเลเซอร์ CO2 และ Nd:YAG อย่างไร

ประสิทธิภาพพลังงานสูงกว่า อายุไดโอดยาวกว่า และต้นทุนบำรุงรักษาต่ำกว่า การบิดเบี้ยวจากความร้อนน้อยที่สุดแม้ที่กำลังสูง โฟกัสได้ดีกว่าจากคุณภาพลำแสงที่เหนือกว่า และการส่งลำแสงผ่านเส้นใยแก้วที่ยืดหยุ่น

งานมาร์กพลาสติกต้องใช้กำลังเท่าใดจริงๆ

น้อยกว่าที่ข้อกำหนดส่วนใหญ่สันนิษฐาน สำหรับรหัสและสัญลักษณ์ Data Matrix บนเรซินที่เติมสารเติมแต่ง 20–30 W โดยปกติเพียงพอ และกำลังส่วนเกินทำให้ขอบเส้นคมชัดน้อยลงแทนที่จะปรับปรุงรอยมาร์ก กำลังมีความสำคัญกับการแกะสลักลึกและการเติมพื้นที่ขนาดใหญ่ สำหรับการมาร์กละเอียด ขนาดจุดและคุณภาพลำแสงเป็นตัวตัดสินผลลัพธ์

เหตุใดความคมชัดจึงเปลี่ยนทั้งที่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรบนเลเซอร์

เกือบทุกครั้งคือวัสดุ ความแปรปรวนของล็อตสารให้สี สัดส่วนวัสดุบดซ้ำ และสภาวะการขึ้นรูป ล้วนเปลี่ยนความคมชัดของรอยมาร์กโดยไม่มีพารามิเตอร์เลเซอร์ใดเคลื่อน ควรวัดวัสดุใหม่แทนการปรับเลเซอร์ใหม่ การชดเชยความแปรปรวนของล็อตด้วยการตั้งค่ากระบวนการปิดบังปัญหาการจัดหาซึ่งจะกลับมาอีก

ไฟเบอร์เลเซอร์ต้องบำรุงรักษาอะไรบ้าง

น้อยมากที่ตัวต้นกำเนิด ซึ่งปิดผนึกและโดยทั่วไประบายความร้อนด้วยอากาศที่กำลังระดับการมาร์ก โดยอายุไดโอดปั๊มมักระบุไว้ราว 100,000 ชั่วโมง วัสดุสิ้นเปลืองจริงคือหน้าต่างป้องกันหน้าสแกนเฮด ซึ่งสกปรกจากควันของการมาร์ก ประสิทธิภาพที่ลดลงทีละน้อยส่วนใหญ่ในการติดตั้งไฟเบอร์มาจากหน้าต่างนั้นและระบบดูดที่ไม่เพียงพอ ไม่ใช่จากเลเซอร์


ขอใบเสนอราคาฟรี

Scott Sabreen — ประธานและหัวหน้าวิศวกร ประสบการณ์กว่า 30 ปี ติดต่อเราวันนี้เพื่อปรึกษาการใช้งานของคุณและโซลูชันจาก SABREEN โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โทรศัพท์: +1 972-820-6777

ติดต่อเรา →

Avatar

Scott Sabreen
ประธานและหัวหน้าวิศวกร
ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

หากต้องการนัดหมายประชุมทางไกลกับ Scott Sabreen กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

ที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ของคุณคืออะไร

หัวข้อที่สนใจ

คุณอยู่ในอุตสาหกรรมใด

ประเภทพลาสติกหลักคืออะไร

ส่งสำเร็จแล้ว

เราได้รับข้อความของคุณแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วเพื่อนัดหมายเวลาประชุม

เราได้รับคำขอของคุณแล้ว

เราได้รับคำขอของคุณแล้ว และจะติดต่อกลับโดยเร็ว

🌐 ไทย ▴