Микролазеры для алмазной резки и маркировки
Маркировка на гранях алмазов
Лазерная обработка алмазов представляют собой одну из самых инновационных и высокотехнологичных методик. Традиционные методы огранки и маркировки уступают место лазерным технологиям, которые предлагают непревзойденную точность, скорость и качество. Современные лазерные системы позволяют не только осуществлять сложный процесс огранки, но и наносить уникальные идентификационные знаки, что существенно упрощает процесс сертификации и продажи алмазов.
Для гравировки на гранях алмазов используются специальные лазерные гравировальные станки:
Лазерный алмазный микро-гравировальный станок
Особенности:
- Хорошее качество пучка, маленькое пятно фокусировки.
- Холодная обработка УФ-лазером, отсутствие теплового воздействия.
- Простое взаимодействие, отсутствие необходимости в защитных применениях.
- Высокая скорость гравировки, высокая точность позиционирования.
Применения:
- Лазерная гравировка на гранях алмазов.
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
---|---|
Точность позиционирования
|
±1 мкм |
Скорость гравировки
|
2 мм/с |
Минимальная глубина гравировки
|
40 мкм |
Минимальная ширина гравировки
|
5 мкм |
Способ охлаждения
|
Воздушный |
Потребляемая мощность
|
<200 Вт |
Масса
|
30/35 кг |
Разметка необработанных алмазов
В последние годы микролазеры становятся неотъемлемой частью технологий обработки драгоценных камней, и особенно алмазов. Эти высокоточные устройства открывают новые горизонты для ювелиров и производителей, позволяя осуществлять внутреннюю обработку алмазов с непревзойденным уровнем детализации и аккуратности. Использование микролазеров не только повышает качество маркировки и планирования, но и минимизирует риск повреждения камней, обеспечивая максимальную сохранность их природной красоты.
Для этих целей мы предлагаем микролазер, технические характеристики которого соответствуют требованиям для маркировки необработанных драгоценных камней:
Микролазер для маркировки необработанных драгоценных камней
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
---|---|
Центральная длина волны
|
1064 нм |
Рабочий режим
|
Импульсный |
Коэффициент М2
|
1,2 (1,0–1,5 опционально) |
Минимальный диаметр пучка
|
300 мкм |
Расходимость пучка, полный угол
|
6,5 мрад |
Поляризация
|
Случайная |
Поперечный модовый состав
|
TEM00 |
Выходная мощность
|
500 / 1000 / 1200 мВт |
Частота повторения (PRF)
|
13,5 кГц (5 кГц – 25 кГц опционально) |
Длительность импульса
|
18 нс |
Энергия в импульсе
|
17 мкДж |
Диаметр пучка на апертуре
|
~1,5 мм |
Рабочая температура
|
+10 – +35°C |
Способ охлаждения
|
Воздушное |
Стабильность мощности
|
5% (@8 ч) |
Масса
|
0,9 кг (излучатель), 2,3 кг (блок питания) |
Рамановская спектрометрия для анализа драгоценных камней
Рамановская спектрометрия представляет собой важный метод анализа алмазов, позволяющий определить их химический состав, структуру и происхождение. Уникальные особенности рамановского спектра алмазов связаны с их кристаллической структурой и чистотой, что делает этот метод особенно полезным для дифференциации между натуральными и синтетическими алмазами, а также для обнаружения различных дефектов или примесей в камнях. Рамановская спектрометрия обладает высокой чувствительностью и точностью, что позволяет исследователям не только идентифицировать алмазы, но и выявлять их уникальные характеристики, что важно как для научных исследований, так и для оценки ценности и подлинности драгоценных камней.
Спектр натурального алмаза:
Спектр синтетического алмаза:
Готовые системы для анализа алмазов
Портативные источники для рамановской спектроскопии
Portable-RamanSys-785 | Portable-RamanSys-532 | Portable-RamanSys-405 | |
---|---|---|---|
Длина волны возбуждения, нм
|
785 | 532 | 405 |
Ширина спектральной линии лазера, см-1
|
<3,2 | 3,5 / 0,1 / 0,0003 | 1,8 |
Оптическая мощность, мВт
|
500 | 1000 | 500 |
Спектральный диапазон, нм
|
785-1100 | 532-700 | 405-500 |
Оптическое разрешение, см-1
|
5-8 | 8-12 | 12-18 |
Лазерная гравировка внутри хрусталя/стекла
Лазерная гравировальная машина для кристаллов представляет собой инновационное устройство, способное создавать узоры и изображения на различных типах кристаллических поверхностей. Применяя высокоточный лазерный луч, эта технология позволяет передать детальные и рисунки на кристаллы.
Благодаря своей точности и возможности работать с различными формами кристаллов, лазерные гравировальные машины находят широкое применение в производстве элитных подарков, наград, сувениров и других предметов, требующих персонализации и оригинального дизайна.
Лазерный станок для гравировки внутри хрусталя/стекла
Особенности:
- Не повреждает поверхность стекла и хрусталя.
- Формирует плоские или трехмерные изображения в виде решетки внутри кристалла.
- Изображение внутри кристалла не выцветает.
Применения:
- Художественное оформление, обработка стекла.
- Сувенирная продукция из хрусталя и стекла.
- Брелоки для ключей и мобильных телефонов.
- Маркировка стеклянных бутылок от подделок.
- Линзы, оптическая обработка.
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
---|---|
Максимальный размер болванки
|
150х250х100 мм |
Диапазон гравировки
|
100х100 мм |
Максимальная скорость гравировки
|
2000 точек в секунду |
Размер точки
|
100 мкм |
Тип лазера
|
DPSS лазер с накачкой |
Способ охлаждения
|
Воздушный |
Длина волны
|
532±1 нм |
Частота повторения
|
2 кГц |
Размеры станка
|
780х500х600 мм |
Масса станка
|
100 кг |
Потребляемая мощность
|
2 кВт |
Предлагаем ознакомиться с полным спектром оборудования по ссылке > >
Компания «Специальные Системы. Фотоника» является официальным дистрибьютором представленных решений и оказывает техническую поддержку на территории России и ЕАЭС. Вы можете получить любую дополнительную информацию, обратившись к специалистам нашей компании.