1.汽车上有哪些零部件需要用打标机打编号或识别码?希望行内人士能够给在下释疑,感激不尽!!!!

2.激光打标机有什么作用?具体怎么使用

3.手表皮革表带可以激光刻字吗,急!!!!

4.激光的作用

激光打标机生产厂_汽车零部件激光打标机厂家

1、严禁无水或水循环不正常情况下启动激光电源和调Q电源;

2、不允许Q电源空载工作(即调Q电源输出端悬空);

3、出现异常现象,首先关闭振镜开关和钥匙开关,再行检查;

4、不允许在氪灯点燃前启动其他组件,以防高压窜入损坏组件;

5、注意激光电源输出端(阳极)悬空,以防与其他电器打火、击穿;

6、保持内循环水干净。定期清洗水箱并换干净去离子水或纯水。

扩展资料

激光打标机的基本特点:

光纤激光打标机为当今国际上最先进激光标记设备,具有光束质量好,体积小、速度快、工作寿命长、安装灵活方便以及免维护等特点。

广泛用于是集成电路芯片、电脑配件、工业轴承、钟表、电子及通讯产品、航天航空器件、各种汽车零件、家电、五金工具、模具、电线电缆、食品包装、首饰、烟草以及军用事等众多领域图形和文字的标记。

以及大批量生产线作业。光纤激光器,国际最新型,最可靠结构,体积小巧,耗电量小,无高电压无需庞大的水冷系统,光束质量高,接近理想光束,USB接口输出控制,光学扫描振镜,激光重复频率高,高速无畸变。

百度百科-激光打标机

汽车上有哪些零部件需要用打标机打编号或识别码?希望行内人士能够给在下释疑,感激不尽!!!!

激光喷码机更推荐选择欧码F20光纤激光喷码机,价格在42000元左右,为客户带来稳定可靠的用户体验,给日常的喷码机使用带来极大方便。

OMA F20系列用进口创新式光纤激光器,先进的振镜系统,确保了优异的喷码质量和高速度输出。整个激光系统集成了触摸屏界面,感应电眼和升降托架。结构设计精巧和紧凑,因此可在狭小的空间方便安装。能够标识各种标准字体、机器可读的编码和图形;提供多个扫描头和精密光学部件,可实现所需的标识质量;可选的高分辨率扫描头可为高速飞行标识应用提供特大标识区域和超宽标识范围。具备超可靠的光纤激光源可持续使用100,000多个小时,且无需进行Nd:Y激光常见的泵室维护。可无缝集成到生产线和工作流程中:提供从独立集成到网络集成(通过以太网和RS232接口进行)的多种数据集成方法,可根据需求做出最佳选择;用卓越的高速标识技术,可实现亮丽一致的高品质标识。

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激光打标机有什么作用?具体怎么使用

一般只要是总成件都需要打标或激光刻字,如缸盖,缸体,启动机,发电机,ECU,电子节气门等。

标示流水号是为了查询是否为原车安装配件,维修站更换新件后需要零件新旧件号才能跟厂家结算。

手表皮革表带可以激光刻字吗,急!!!!

激光打标机作用:

激光打标机,又称激光打码机、激光喷码机,是指在电脑控制下,通过高频振镜和聚焦镜,让激光束在物体表面按需刻蚀出标识信息符号的设备.

激光打标机使用教程:

1、接通外供电源。

2、打开设备主控箱总电源开关,检查水流、水温是否正常。

3、启动计算机并进入光大激光标刻系统。

4、打开激光电源总开关及Q驱动器电源开关。(附控制面板说明) M1:调频激光控制模式,适用于导柱、冲针、模板 M2:不带首脉冲抑制,少用

M3:按出光信号连续输出,适用于独立导柱上座 T-on:强制出光,按设定模式输出激光 T-off:锁关。(任何模式不出关)

RUN:运行状态,按计算机控制信号输出激光 INNER:内控方式(已设定,开关请拔到此位置)

旋钮:调频率用(打白体用200-5K,范围3K左右;打黑体用5-50K,范围14K左右)

5、当激光电源READY灯亮时,按激光电源RUN按钮点亮激光氪灯(当电流显示为6.5A时调节电流为黑体12A左右,白体10A左右)

6、打开主控箱上振镜电源开关。

7、调入图形,设定好各个参数。

8、调好焦距,红外线对准打标位置,开始工作。流程图:接通外供电源→总电源开关POWER启动计算机进入光标系统→激光电源开关POWER及Q驱动器开关POWER(面板说明附表)→激光电源READY灯亮时按RUN至电流6.5A→调节电流(黑体12A,白体10A)→主控箱振镜电源开

只能介绍到这了一些详细技术参数不好说不过可以咨询武汉嘉信激光

激光的作用

应该可以。

CO2 激光刻印打标机陶瓷专用激光打标机为例:

应用类型:

塑料/橡胶 船舶 LED行业 手机/电话/电脑行业 汽车及零部件 机车 太阳能行业 印刷包装行业 珠宝礼品 重工机械 电子/电气 服装、皮革及辅料 建材/陶瓷行业 工程机械 冶金行业 其他 运动器材 医药/烟草/食品

仅供参考。

激光

laser light

基于受激辐射光放大原理产生的相干辐射。激光具有如下特点:①定向性好。激光的发散立体角极小,一般在10-5~10-8 球面度范围内 。激光的高度定向性意味着激光能量集中在很窄的光束中。②亮度高。普通光源的亮度很低,太阳的亮度约为103 瓦/(厘米2·球面度),而大功率激光器的亮度高达1010~1017瓦/(厘米2·球面度 )。③单色性好。激光的单色性通常用v/Δv 来表征,v 为激光谱线中心的频率,Δv为谱线频宽,较好的激光器 v/Δv可达1010~1013。单色性好亦即时间相干性好。④空间相干性好。普通光源的空间相干性很差,光程差为波长的数千倍时,已不出现干涉现象;而激光几乎整个波场空间都是相干的。

激光装置发出的激光

利用激光的定向性好和高亮度,在测距、雷达、光纤通信、医学、机械加工(焊接、切割、钻孔等)、导弹制导和核聚变试验等方面广泛应用。激光的高强度使光谱学取得了突破性进展,开拓了新的研究领域;激光引起的非线性效应开创了非线性光学这一新领域。激光的极好的单色性为精密测量长度提供了十分有利的光源。可利用单色性好发展了光波的拍频技术,可测量极缓慢的速度(约 1微米/ 秒)和角速度(约10-1弧度 /秒)。具有良好相干性的激光出现后 ,全息术得以进入实用阶段并迅速应用于各个领域。在相干光信息处理领域,激光器已成为必不可少的光源。

激光材料

laser material

把各种泵浦(电、光、射线)能量转换成激光的材料 。激光器的工作物质。激光材料主要是凝聚态物质,以固体激光物质为主。固体激光材料分为两类。一类是以电激励为主的半导体激光材料,一般用异质结构,由半导体薄膜组成,用外延方法和气相沉积方法制得。根据激光波长的不同,用不同掺杂半导体材料 。通常在可见光区域 ,以族化合物半导体为主;在近红外区域,以族化合物半导体为主;在中红外区域以Ⅳ-Ⅵ 族化合物半导体为主 。另一类是通过分立发光中心吸收光泵能量后转换成激光输出的发光材料。这类材料以固体电介质为基质,分为晶体和非晶态玻璃两种。激光晶体中的激活离子处于有序结构的晶格中,玻璃中的激活离子处于无序结构的网络中。常用的这类激光材料以氧化物和氟化物为主,如硅酸盐玻璃、磷酸盐玻璃、氟化物玻璃、氧化铝晶体、钇铝石榴石晶体、氟化钇锂等。氧化物材料具有良好的物理性质,如高的硬度、机械强度和良好的化学稳定性;氟化物材料具有低的声子频率、宽的光谱透过范围和高的发光量子效率。

激光测距

laser distance measuring

以激光器作为光源进行测距。根据激光工作的方式分为连续激光器和脉冲激光器。氦氖、氩离子、氪镉等气体激光器工作于连续输出状态,用于相位式激光测距;双异质砷化镓半导体激光器,用于红外测距;红宝石、钕玻璃等固体激光器,用于脉冲式激光测距。激光测距仪由于激光的单色性好、方向性强等特点,加上电子线路半导体化集成化,与光电测距仪相比,不仅可以日夜作业、而且能提高测距精度 ,显著减少重量和功耗,使测量到人造地球卫星、月球等远目标的距离变成现实。

激光唱片

laser disc

用激光刻录方法记录音频信号的圆形薄片载音体。激光数字唱片又称致密唱片和小型唱片。激光录放音是20世纪70年代末期唱片向数字化方向发展的成果。激光数字唱片直径120毫米,单面录音,可放唱1小时立体声节目,动态范围为90分贝。这种记录密度极高的声迹是由激光束按信号编码刻录的小坑和坑间平面组成的。它们分别代表二进制的 0和 1。唱片在重放时,用激光束扫描拾取二进制数码,整个放音设备用十分精密的伺服控制系统来保证循迹良好。激光唱片已可擦除旧信号重新记录。由于激光唱片的记录密度大,重放音质好,体积小、易保存等优点,它正逐步取代普通唱片和磁带成为未来音频信号的主要载体。

激光地球动力学卫星

Laser Geodynamic Satellite

美国发射的激光测地卫星 。英文缩写是 Lageos 。它的主要任务是验证与地震有关的一些课题:测定地球板块运动;测量地球自转和极移;考察地震发生机制;观测陆潮与地球的关系;配合15年4 月10 日发射的海洋地球动力学实验卫星3号(840千米高度的近圆轨道,倾角114.96° ) ,为评定大陆漂移学说提供资料。卫星于16年5月4日发射,作为精确测地的恒定参考点。它长期保持在高度约5800千米、倾角110°、周期225.4分钟的较为稳定的轨道上,对引起地震的微小地壳运动进行测量。卫星为铝制球形体,直径 0.6 米 ,重410千克。卫星表面装有426块激光反射镜,用以反射从地球站发射的激光束。有10多个国家参加全球动力学观测研究。多地震国家已相继建立起激光跟踪站 ,初期测距精度约为 5厘米,1980年提高到2厘米,时间测量精度达 10-8~10-9秒 。用于地球站的 激光器是钕 钇铝石榴石晶体 , 激光脉冲宽度0.2 毫微秒 。地球站对卫星的仰角超过20°时即可获得数据,卫星过顶时可获得最佳数据,处于低仰角时测量受大气干扰较严重。卫星测量证明,美国主要地震带加利福尼亚州圣安德烈斯断层的位移比历史记录的活动期约快50%。利用卫星观测的结果将能逐步建立全球精确的地震模型和绘制全球地震图。

激光告警器

laser warning equipment

设置在坦克、舰艇、飞机等武器装备上,用于探测、报知敌方激光武器、激光制导武器、激光雷达 、激光测距机等的被动侦察装备。又称激光报警器。20世纪70年代初开始研制,尚处在实验阶段。仅有少数型号装备部队 ,如美国装备于直升机上的AN/AVR-2型激光告警器 。激光告警器通常由扫描天线、激光监别器、探测器、放大器、微处理机、指令控制器、报警显示器等组成。它是根据激光的相干特性,在激光束变成电信号之前加激光鉴别器,以鉴别信号是否由激光源发出的,再根据干涉条纹分布和出现的时间,确定激光的波长、脉宽、光强等参数,然后经放大器送入微处理机进行分析和处理。最后,一路以声、光形式发出报警信号;一路通知干扰对抗系统。

激光光谱

laser spectra

以激光为光源的光谱技术。与普通光源相比,激光光源具有单色性好、亮度高、方向性强和相干性强等特点,是用来研究光与物质的相互作用,从而辨认物质及其所在体系的结构、组成、状态及其变化的理想光源。激光的出现使原有的光谱技术在灵敏度和分辨率方面得到很大的改善。由于已能获得强度极高、脉冲宽度极窄的激光,对多光子过程、非线性光化学过程以及分子被激发后的弛豫过程的观察成为可能,并分别发展成为新的光谱技术。激光光谱学已成为与物理学、化学、生物学及材料科学等密切相关的研究领域。

可调(谐)激光光源实际上是一台可调谐激光器,又称波长可变激光器或调频激光器。它所发出的激光,波长可连续改变,是理想的光谱研究用光源,可调激光器的波长范围在真空紫外的118.8纳米至微波的 8.3 毫米之间 。可调激光器分为连续波和脉冲两种,脉冲激光的单色性比一般光源好,但其线宽不能低于脉宽的倒数值,分辨率较低。用连续波激光器作光源时,分辨率可达到10-9(线宽<1兆赫)。

常见的激光光谱包括以下几种:

①吸收光谱。激光用于吸收光谱,可取代普通光源,省去单色器或分光装置。激光的强度高,足以抑制检测器的噪声干扰,激光的准直性有利于用往复式光路设计,以增加光束通过样品池的次数。所有这些特点均可提高光谱仪的检测灵敏度。除去通过测量光束经过样品池后的衰减率的方法对样品中待测成分进行分析外,由于激光与基质作用后产生的热效应或电离效应也较易检测到,以此为基础发展而成的光声光谱分析技术和激光诱导荧光光谱分析技术已获得应用。利用激光诱导荧光、光致电离和分子束光谱技术的配合,已能有选择地检测出单个原子的存在。

②荧光光谱。高强度激光能够使吸收物种中相当数量的分子提升到激发量子态。因此极大地提高了荧光光谱的灵敏度 。 以 激光为光源的荧光光谱适用于超低浓度样品的检测,例如用氮分子激光泵浦的可调染料激光器对荧光素钠的单脉冲检测限已达到10-10摩尔/升,比用普通光源得到的最高灵敏度提高了一个数量级。

③拉曼光谱。激光使拉曼光谱获得了新生,因为激光的高强度极大地提高了包含双光子过程的拉曼光谱的灵敏度 、分辨率和实用性。为了进一步提高拉曼散射的强度,最近又研究出两种新技术,即共振拉曼光谱法和相关反斯托克斯拉曼光谱法(CARS),使灵敏度得到更大的提高,但尚未成为常规的分析方法。

④高分辨激光光谱。激光对高分辨光谱的发展起很大作用,是研究原子、分子和离子结构的有力工具,可用来研究谱线的精细和超精细分裂、塞曼和斯塔克分裂、光位移、碰撞加宽、碰撞位移等效应。

⑤时间分辨激光光谱。能输出脉冲持续时间短至纳秒或皮秒的高强度脉冲激光器,是研究光与物质相互作用时瞬态过程的有力工具 ,例如 ,测定激发态寿命以及研究气 、液、固相中原子、分子和离子的弛豫过程。

激光晶体

laser crystal

可将外界提供的能量通过光学谐振腔转化为在空间和时间上相干的具有高度平行性和单色性激光的晶体材料。是晶体激光器的工作物质。激光晶体由发光中心和基质晶体两部分组成。大部分激光晶体的发光中心由激活离子构成,激活离子部分取代基质晶体中的阳离子形成掺杂型激光晶体。激活离子成为基质晶体组分的一部分时,则构成自激活激光晶体。

激光晶体所用的激活离子主要为过渡族金属离子和三价稀土离子。过渡族金属离子的光学电子是处于外层的3d电子,在晶体中这种光学电子易受到周围晶场的直接作用,所以在不同结构类型的晶体中,其光谱特性有很大差异。三价稀土离子的4f电子受到5s和5p外层电子的屏蔽作用,使晶场对其作用减弱,但晶场的微扰作用使本来禁戒的4f电子跃迁成为可能,产生窄带的吸收和荧光谱线。所以三价稀土离子在不同晶体中的光谱不像过渡族金属离子变化那么大。

激光晶体所用的基质晶体主要有氧化物和氟化物。作为基质晶体除要求其物理化学性能稳定,易生长出光学均匀性好的大尺寸晶体,且价格便宜,但要考虑它与激活离子间的适应性,如基质阳离子与激活离子的半径、电负性和价态应尽可能接近。此外,还要考虑基质晶场对激活离子光谱的影响。对于某些具有特殊功能的基质晶体,掺入激活离子后能直接产生具有某种特性的激光,如在某些非线性晶体中,激活离子产生激光后通过基质晶体能直接转换成谐波输出。

激光雷达

laser radar

用激光器作为辐射源的雷达。激光雷达是激光技术与雷达技术相结合的产物 。由发射机 、天线 、接收机 、跟踪架及信息处理等部分组成。发射机是各种形式的激光器,如二氧化碳激光器、掺钕钇铝石榴石激光器、半导体激光器及波长可调谐的固体激光器等;天线是光学望远镜;接收机用各种形式的光电探测器,如光电倍增管、半导体光电二极管、雪崩光电二极管、红外和可见光多元探测器件等。激光雷达用脉冲或连续波2 种工作方式 ,探测方法分直接探测与外差探测。

激光雷达在军事上可用于对各种飞行目标轨迹的测量 。如对导弹和火箭初始段的跟踪与测量,对飞机和巡航导弹的低仰角跟踪测量 ,对 卫星的 精密定轨等 。激光雷达与红外、电视等光电设备相结合,组成地面、舰载和机载的火力控制系统,对目标进行搜索、识别、跟踪和测量。由于激光雷达可以获取目标的三维图像及速度信息,有利于识别隐身目标。激光 雷达可以对大气进行监测 ,遥 测大气中的污染和毒剂,还可测量大气的温度、湿度、风速、能见度及云层高度。

激光录像

laser recording

通过光调制器用激光束把经过编码的图像和声音信息记录到圆形薄片载体上的过程 。用音频信号对已调频的信号进行限幅,通过光调制器用激光束把这样的信号刻到原盘上,构成小坑列,用以记录经过调制的信号与音频信号。小坑在盘上呈螺旋形自内向外排列。然后用制好的原盘制造唱片的压模,唱片材料为透明聚氯乙烯塑料,为了能反射激光束,成形后蒸镀上铝层,再加上一层保护膜,最后把两张这样的唱片背靠背地胶合在一起,成为双面唱片。激光式电视唱机的氦氖激光器发出激光束,通过物镜照到唱片刻有小坑的纹迹上,小坑内蒸镀的铝层将激光束反射回来时,因衍射而产生光强度调制,进入光敏二极管后产生相应的电信号。激光电视录像技术用途广泛,不仅可以用来记录电视信号 ,还可成为具有高记录密度,便于检索的计算机系统中的一部分。激光录像的发展方向是提高记录密度 ,缩小唱片尺寸 ,使唱片能随录随放和抹去重录。

激光器

laser

能发射激光的装置。1954年制成了第一台微波量子放大器,获得了高度相干的微波束。1958年 A.L.肖洛和C. H.汤斯把微波量子放大器原理推广应用到光频范围,并指出了产生激光的方法。1960 年 T. H.梅曼等人制成了第一台红宝石激光器。1961年A.贾文等人制成了氦氖激光器。1962年R.N.霍耳等人创制了砷化镓半导体激光器。以后,激光器的种类就越来越多。按工作介质分,激光器可分为气体激光器、固体激光器、半导体激光器和染料激光器 4 大类。近来还发展了自由电子激光器,其工作介质是在周期性磁场中运动的高速电子束 ,激光波长可覆盖从微波到X射线的广阔波段 。按工作方式分,有连续式、脉冲式、调 Q 和超短脉冲式等几类。大功率激光器通常都是脉冲式输出。各种不同种类的激光器所发射的激光波长已达 数 千 种 , 最长的波长为微波波段的0.7毫米,最短波长为远紫外区的 210埃,X射线波段的激光器也正在研究中。

除自由电子激光器外,各种激光器的基本工作原理均相同,装置的必不可少的组成部分包括激励(或抽运 )、具有亚稳态能级的工作介质和谐振腔( 见光学谐振腔) 3 部分。激励是工作介质吸收外来能量后激发到激发态,为实现并维持粒子数反转创造条件。激励方式有光学激励、电激励、化学激励和核能激励等。工作介质具有亚稳能级是使受激辐射占主导地位,从而实现光放大。谐振腔可使腔内的光子有一致的频率、相位和运行方向,从而使激光具有良好的定向性和相干性。