Principio de funcionamiento de la máquina de marcado láser portátil

Oct 16, 2025

 

Principio de funcionamiento de la máquina de marcado láser portátil: lograr un marcado preciso en 3 pasos

 

1.Generación láser: de la "energía eléctrica" ​​al "haz de alta-energía"

 

El generador láser-incorporado (como el láser de fibra o el láser de CO₂; diferentes tipos son adecuados para diferentes materiales) es el componente principal del equipo. Después de encenderlo, el medio dentro del generador (como los elementos de tierras raras en las fibras ópticas, el gas CO₂) se excita con energía eléctrica y libera fotones de una longitud de onda específica. Estos fotones convergen y son amplificados por un reflector para formar un rayo láser con energía concentrada. Este paso equivale a proporcionar una "fuente de energía" para la "herramienta de marcado", y en esta etapa también se determina la potencia del láser (por ejemplo, 20 W, 60 W).

30w raycus fiber laser
desktop fibre laser

2.Control del haz: permitir que el láser "apunte con precisión"

 

El rayo láser generado está regulado por el sistema óptico (que incluye lente de enfoque y galvanómetro) dentro del equipo:

- Lente de enfoque: hace converger el rayo láser disperso en un "punto de luz" extremadamente delgado (con un diámetro tan pequeño como el nivel micrométrico). Cuanto más fino sea el punto de luz, mayor será la precisión del marcado.

- Galvanómetro (equipado en algunos modelos): impulsado por las instrucciones del sistema de control, cambia rápidamente la dirección de reflexión del rayo láser como un "pequeño espejo", haciendo que el punto de luz se mueva según el texto preestablecido y la trayectoria del patrón. Este paso es comparable a dibujar con un "puntero láser" siguiendo una plantilla, pero con una velocidad mucho más rápida y una trayectoria mucho más precisa.


Mientras tanto, el diseño del cabezal de marcado portátil permite al operador ajustar de manera flexible la distancia entre el punto focal del láser y la superficie del material, asegurando que el rayo láser actúe con precisión en el área que necesita marcado.

3.Interacción material: del "haz" a la "marca visible"

 

Cuando el rayo láser enfocado entra en contacto con la superficie del material, se producen diferentes cambios físicos/químicos según las propiedades del material y finalmente se forman marcas. Hay 3 métodos de interacción comunes:

- Eliminación de la superficie: la energía del láser derrite o vaporiza instantáneamente la capa superficial del material (como la capa de óxido en la superficie del metal, la capa de la superficie de plástico), exponiendo el sustrato de un color diferente debajo, formando una marca "grabada" (por ejemplo, números de serie negros en acero inoxidable).

- Cambio de color: bajo la acción del láser, la estructura molecular de la capa superficial de algunos materiales (como ciertos plásticos y aluminio anodizado) cambia, mostrando un color diferente al material original (por ejemplo, el plástico blanco se convierte en texto negro) y se pueden formar marcas sin quitar el material.

- Micro-deformación: el láser de baja-energía puede causar una ligera deformación de la capa superficial del material (como pequeñas abolladuras en la superficie del metal) y se presentan marcas a través de la diferencia en el reflejo de la luz, lo cual es adecuado para escenarios que requieren una superficie muy plana.

Todo el proceso es coordinado de forma sincrónica por el sistema de control del equipo. Desde que se reciben las instrucciones del "patrón de marcado" hasta que el rayo láser completa el movimiento de la trayectoria, solo se necesitan milisegundos o segundos, lo que no solo garantiza la eficiencia sino que también logra un marcado estable y de alta-precisión.

videojet laser marking machine