CHANGCHUN BENA OPTICAL PRODUCTS CO., LTD.
CHANGCHUN BENA OPTICAL PRODUCTS CO., LTD.
Напишите нам

Как работает сканирующее зеркало

Принцип работы лазерного сканирующего гальванометра основан на генерации крутящего момента электромагнитной катушкой в магнитном поле. Контролируя величину и направление тока, угол поворота зеркала можно точно контролировать, тем самым изменяя направление отраженного лазерного луча. Гальванометр в основном состоит из двух зеркал (ось X и ось Y), каждое из которых управляется другим двигателем, что позволяет выполнять высокоточные отклонения под компьютерными командами.

scanning_mirror_working.jpg

Процесс работы лазерного сканирующего гальванометра включает в себя следующие этапы: Во-первых, лазерный луч падающий на зеркало. Зеркало отклоняется вдоль оси X и оси Y, вызывая соответствующее отклонение лазерного луча. Контролируя угол наклона зеркала, лазерная точка фокусировки может быть точно перемещена по поверхности материала в соответствии с заданным рисунком или текстом. Этот метод маркировки не только оставляет постоянные и четкие следы на поверхности материала, но также позволяет регулировать форму сфокусированного лазерного пятна по мере необходимости. Требуется ли круглое или прямоугольное пятно, его можно легко достичь.

Сканирование гальванометраМаркировочные головки имеют широкий спектр применений и гибкие методы маркировки, способные отвечать различным сложным потребностям маркировки. Они поддерживают векторную графику и маркировку текста, предлагая высокую эффективность рисования и превосходную графическую точность. Они также поддерживают маркировку матрицы точки, соответствующую для онлайн сценариев маркировки, и могут записать больше пунктов информации. С их высокой точностью, быстрый ход, и гибкость, головы маркировки сканирования гальванометра были продуктами основного направления в настоящем поле маркировки лазера.



Bena Optics поставляет различные лазерные сканирующие гальванометры, изготовленные из различных материалов, включая оптическое стекло, плавленый кремнезем, кремний, карбид кремния и такие металлы, как бериллий. Кроме того, они могут обрабатывать различные тонкопленочные покрытия для удовлетворения потребностей различных систем лазерного сканирования.


Оптические компоненты