8 (800) 444-71-75 Обратный звонок

170100, Тверь, Московская улица, 114

Обратный звонок Корзина

Как узнать какая линза на лазерном маркере

Оптика лазерного маркера определяет глубину маркировки, рабочую зону и энергоэффективность всей системы. Но что делать, если на корпусе нет надписей, документация утеряна, а оборудование приобретено на вторичном рынке?

В этой статье вы узнаете, как точно идентифицировать установленную линзу без сложного оборудования: от расшифровки заводской маркировки до практического замера фокусного расстояния, разбора программных настроек и тонкостей работы с разными типами лазеров.

Как узнать какая линза на лазерном маркере

Линза — сердце оптической системы волоконного, CO₂ или ультрафиолетового лазерного маркера. Именно она преобразует параллельный луч сканатора в сфокусированное пятно на поверхности заготовки. Ошибка в определении её параметров ведёт к расфокусировке, потере мощности, искажению геометрии рисунка и, в худшем случае, к повреждению излучателя. Ниже приведены проверенные способы точной идентификации оптики.

1. Визуальный осмотр и заводская маркировка

Большинство промышленных линз несут информацию непосредственно на корпусе или защитном кольце. Ищите:

  • Цифры после F, FL или FD обозначают фокусное расстояние в миллиметрах (например, F160, FL=254).
  • Диаметр оптики Ø60, Ø80, Ø100 — критичен для совместимости с держателем и сканирующей головкой.
  • Материал: ZnSe (селенид цинка) используется в CO₂-системах, Fused Silica/Quartz (плавленый кварц) — в волоконных и УФ-маркерах.
  • Покрытие. Надписи вроде AR 1064nm или BBAR указывают на просветляющее покрытие под конкретную длину волны.

Если маркировка стёрта, обратите внимание на длину тубуса, тип резьбы и форму торца. Эти геометрические параметры часто соответствуют внутренним стандартам производителей сканаторов.

2. Документация и программное обеспечение

В техническом паспорте или инвойсе всегда указана спецификация оптики. Если бумаги отсутствуют, откройте управляющее ПО (EZCAD, MarkingMate, LightBurn, JCZ и аналоги). В разделе Lens Settings, F-Theta Lens или Parameters обычно прописаны:

  • Фокусное расстояние (Focal Length)
  • Рабочее поле (Marking Area)
  • Коэффициент коррекции искажений (K1, K2)
  • Рабочая дистанция (Working Distance)

Важно: параметры в ПО могут быть изменены вручную предыдущим оператором. Используйте их как ориентир, но не как единственный источник.

3. Практический замер фокусного расстояния и рабочей дистанции

Когда маркировка и софт недоступны, проведите физический тест:

  1. Установите маркер на устойчивую поверхность.
  2. Закрепите тестовую заготовку (анодированный алюминий, пластик с покрытием, дерево).
  3. Включите режим импульсного маркерирования с минимальной мощностью.
  4. Перемещайте платформу по оси Z с шагом 1–2 мм, фиксируя момент появления самого чёткого, узкого и глубокого пятна.
  5. Измерьте расстояние от нижней грани корпуса линзы до поверхности заготовки линейкой или штангенциркулем.

Для F-Theta линз это значение практически совпадает с фокусным расстоянием. Повторите замер трижды, чтобы исключить погрешность.

4. Материал и длина волны

Не все линзы взаимозаменяемы. Их подбор строго привязан к типу излучателя:

  • Волоконные (1064 нм). Кварцевые линзы с просветлением под ИК-диапазон.
  • CO₂ (10.6 мкм). ZnSe-оптика, чувствительная к влажности и механическим царапинам.
  • УФ (355 нм). Синтетический кварц с высокой стойкостью к ультрафиолетовому выцветанию.

Установка CO₂-линзы в волоконный маркер приведёт к полному отражению луча и выходу сканатора из строя. Всегда сверяйте маркировку длины волны с паспортом излучателя.

5. Обращение к производителю или сервисному центру

Если станок серийный, запросите спецификацию по серийному номеру. Крупные поставщики хранят архивы комплектации каждого собранного комплекта. В сложных случаях отправьте фотографию линзы (в разобранном состоянии, с соблюдением ТБ) в технический отдел. Оптические инженеры идентифицируют модель по:

  • Соотношению диаметра к длине корпуса
  • Типу посадочного кольца
  • Цвету просветляющего покрытия (зелёный, фиолетовый, голубой оттенок)
  • Наличию юстировочных винтов

Таблица соответствия фокусных расстояний и задач

Фокус (мм) Рабочее поле (мм) Типичное применение
50–70 до 70×70 Микрогравировка, электроника, ювелирные изделия
100–110 до 110×110 Универсальная маркировка металлов, пластиков
160–170 до 170×170 Глубокая гравировка, крупные детали, промышленные шильды
254–330 до 200×200+ Объёмные изделия, маркировка на высоте, упаковка

Чем короче фокус, тем выше плотность энергии в пятне, но уже зона обработки. Выбор всегда диктуется задачей, а не наличием оптики «на складе».

Техника безопасности и правила хранения

  • Никогда не направляйте взгляд в оптический тракт, даже при выключенном лазере. Остаточное отражение может повредить сетчатку.
  • Используйте защитные очки с маркировкой OD 5+ для ИК и специализированные фильтры для УФ.
  • При демонтаже работайте в безпылевой зоне. Очищайте поверхность только безворсовыми салфетками и изопропиловым спиртом.
  • Не касайтесь оптических элементов пальцами: кожный жир создаёт микроскопические выгорания под лучом.
  • Храните линзы в антистатических чехлах при влажности 40–60% и температуре 15–25°C.

Заключение

Комбинация визуального осмотра, замера рабочей дистанции, проверки программных настроек и консультации с поставщиком даёт 100% точность. Правильно идентифицированная оптика — это не просто техническая формальность, а условие стабильного качества работы лазерного маркировщика, экономии материалов и безопасной эксплуатации станка. Потратьте 15 минут на проверку сейчас, чтобы не тратить дни на устранение брака и ремонт сканатора позже.



Товар добавлен в корзину

Перейти