Laser UV o czasie impulsu nanosekundowym firmy GZTECH
Główne cechy techniczne
![]() |
![]() |
- 1. Chłodne, UV wyjście w postaci stałego stanu o długości fali 355 nm, wąska szerokość impulsu, przetwarzanie bez nagrzewania, bez karbonizacji ani spalania krawędzi.
- 2. Doskonała jakość wiązki: M² < 1,2, wysoka okrągłość wiązki i niskie rozbieżność zapewniające nadzwyczajną precyzję obróbki.
- 3. Nadzwyczaj stabilna praca: stabilność mocy wyjściowej i energii impulsu (RMS) poniżej 3 %, umożliwiająca długotrwałą pracę ciągłą.
- 4. Szeroki zakres częstotliwości: 40–200 kHz, regulowany, dostosowujący się do różnych procesów znakowania, wiercenia i cięcia.
- 5. Konstrukcja z chłodzeniem wodnym, kompatybilna z powszechnie stosowanymi galwanometrami oraz soczewkami F-Theta, ułatwiająca integrację w systemie.
Tabela parametrów laserowych
![]() |
![]() |
| Model | Centralna Długość Falowa (nm) | Maksymalna energia pojedynczego impulsu (μJ) | Moc wyjściowa (w) | Zakres regulacji częstotliwości (kHz) | Szerokość impulsu (ns) | Stabilność mocy wyjściowej (RMS) | Stabilność impulsu (RMS) | Jakość wiązki m2 | Kąt rozbieżności (mrad) | Kołowość wiązki (%) | Średnica wiązki (po 10-krotnym rozszerzaczu wiązki) | Metoda chłodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-3/5-355-N1A | 355 | >75 / >125 | >3 / >5 (@40 kHz) | 30~200 | 10–40 (15±2 ns @40 kHz) | <3% | <3% | <1.2 | <2 | >90 | 7±0,5 mm | Chłodzenie powietrzne |
| S-355-10-N1 | 355 | >160 | >10 (@60 kHz) | 30~200 | 10–40 (15±2 ns przy 60 kHz) | <3% | <3% | <1.2 | <2 | >90 | 8±0,5 mm | Chłodzenie wodne |
| S-15-355-N1 | 355 | >250 | >15 (przy 60 kHz) | 40–200 | 10–30 (15±2 ns przy 60 kHz) | <3% | <3% | <1.2 | <2 | >90 | 8±0,5 mm | Chłodzenie wodne |
| S-20-355-HF | 355 | >200 | >20 (przy 100 kHz) | 80–200 | 10–30 (15±2 ns przy 100 kHz) | <3% | <3% | <1.2 | <2 | >90 | 8±0,5 mm | Chłodzenie wodne |
| S-30-355-N1 | 355 | >750 | >30 (przy 40 kHz) | 40–200 | 10–40 (20±2 ns przy 40 kHz) | <3% | <3% | <1.2 | <2 | >90 | 10±0,5 mm | Chłodzenie wodne |
| S-40-355-N1 | 355 | >800 | >40 (przy 50 kHz) | 40–200 | 10–40 (20±2 ns przy 50 kHz) | <3% | <3% | <1.2 | <2 | >90 | 10±0,5 mm | Chłodzenie wodne |
| S-10-532 | 532 | >250 | >10 przy 40 kHz | 30~200 | <15 przy 40 kHz | <3% | <1.3% | >90 | 5±0,5 (8×) | — | Pionowy | Chłodzenie wodne |
| S-20-532-H2 | 532 | >2500 | >20 (@8 kHz) | 5–20 | 50–120 (60±2 ns @8 kHz) | <3% | <3% | <1.3 | <2 | >90 | 10±0,5 mm | Chłodzenie wodne |
| S-25-532-N1 | 532 | >416 | >25 (@60 kHz) | 50–200 | 10–40 (15±2 ns przy 60 kHz) | <3% | <3% | <1.3 | <2 | >90 | 10±0,5 mm | Chłodzenie wodne |
| S-60-532-N1 | 532 | >1200 | >60 (@50 kHz) | 50–200 | 10–40 (20±2 ns przy 50 kHz) | <3% | <3% | <1.3 | <2 | >90 | 13±0,5 mm | Chłodzenie wodne |
Główne obszary zastosowania
![]() |
![]() |
- Elektronika precyzyjna: znakowanie, mikrowiertanie i usuwanie warstw folii na PCB, FPC, układach scalonych oraz elementach elektronicznych.
- Plastiki i części optyczne: grawerowanie bez śladów na silikonie, PC, ABS oraz soczewkach optycznych bez bielenia.
- Półprzewodniki i ceramika: nacinanie krzemowych płytek krzemowych, rytowanie podłoży ceramicznych oraz obróbka otworów głuchych.
- Medycyna i opakowania: Sterilne oznaczanie wyrobów medycznych oraz mikroperforacja folii kosmetycznych i spożywczych.
- Laboratorium i edukacja: Źródło światła UV do eksperymentów optycznych oraz badania precyzyjnej mikroobróbki.

EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR













