Varredura a laser: o que usa e princípios de funcionamento?

Jun 19, 2024 Deixe um recado

O que éDigitalização a laser? Seja lendo códigos de barras de produtos, projetando shows de laser ou soldando carrocerias de automóveis, a digitalização a laser é simplesmente mover um feixe de laser através de uma superfície. Embora tenha um conceito simples, a tecnologia real usada para digitalização a laser pode ser bastante complexa. Todos nós já nos deparamos com digitalização a laser regularmente. Essa tecnologia é usada para passar um feixe de laser através do código de barras de um produto ao fazer compras em uma loja, mas a digitalização a laser é usada para muito mais do que isso.

 

Princípios básicos de digitalização a laser
I. Princípios de geração de laser

Em um sistema de varredura a laser, o laser primeiro gera um feixe monocromático de alta intensidade. Este feixe é gerado pela excitação do meio ativo do laser, como semicondutores, gases ou cristais, causando uma inversão populacional e subsequente radiação estimulada.
O refletor do ressonador óptico é usado para forçar o feixe a refletir para frente e para trás no meio, aumentando o número de fótons no meio ativado. Quando o sistema atinge o limite, um feixe de laser contínuo pode ser gerado.
II. Direção e controle do feixe de laser
O feixe de laser gerado precisa ser direcionado para um objeto ou ambiente específico. Em um sistema de varredura a laser, espelhos de varredura, como espelhos giratórios poligonais ou espelhos vibratórios, são geralmente usados ​​para conseguir isso.
Esses espelhos de varredura podem desviar rapidamente a direção do feixe de laser e cobrir toda a área alvo de acordo com uma trajetória predefinida. Ao controlar com precisão o movimento do espelho de varredura, o laser pode escanear o objeto em uma grade para posterior coleta de dados.
III. Como os lasers coletam informações de feedback
Após o feixe de laser atingir o objeto digitalizado, o feixe será refletido, refratado ou espalhado de acordo com as características da superfície do objeto.
Uma parte da luz refletida é capturada por detectores, que geralmente são fotodiodos ou sensores de dispositivo de carga acoplada (CCD). Os detectores convertem os sinais de luz coletados em sinais elétricos, que são posteriormente processados ​​em informações digitais. Ao analisar estes dados, a estrutura tridimensional do objeto ou outros parâmetros necessários podem ser construídos.

 

Usos:
I. Aquisição de dados e imagens
1. Processo

Os lasers são usados ​​para determinar algumas propriedades físicas de um objeto, como tamanho, forma, posição espacial, orientação espacial, cor, mudanças de cor, textura da superfície, composição química e muito mais. Para conseguir isso, um feixe de laser é escaneado na superfície de um objeto ou dentro de um objeto. O padrão de laser projetado é então fotografado – ou a luz retornada é detectada (por reflexão, espalhamento ou fluorescência) – e analisado para obter a informação desejada.
2. Aplicativos comuns

  • Leitura de códigos de barras, códigos QR, códigos Datamatrix e muito mais.
  • Medir as dimensões físicas dos produtos que passam por uma correia transportadora e identificar produtos que não atendem às especificações.
  • A varredura de um feixe de laser ao redor de um veículo em movimento desempenha a função de um lidar.
  • Imagine produtos alimentícios (como camarão ou nozes) passando por uma esteira transportadora para classificá-los por tamanho ou identificar produtos abaixo do padrão.
  • Digitalizar objetos reais, como dentes ou o interior de um edifício, para criar modelos computacionais precisos
  • Microscopia confocal, onde um feixe de laser é projetado em uma amostra através de um microscópio e escaneado através da amostra para construir uma imagem
  • Tomografia de coerência óptica (OCT) para imagens médicas
  • Inspeção de wafer semicondutor

II. Gravação e exibição de dados
1. Processo

O laser é usado para exibir informações ou para produzir padrões ou imagens. Para conseguir isso, o feixe de laser é movido sobre ou dentro de um objeto enquanto modula sua intensidade.
2. Aplicativos comuns

  • Digitalizando um tambor fotossensível giratório em uma impressora a laser
  • Luzes e sinais de apresentação a laser
  • Instrumentos de alinhamento a laser para construção e topografia

III. Processamento de materiais
1. Processo

O laser é usado para transformar fisicamente (cortar, soldar, remover, derreter, etc.) ou afetar (recozer, descolorir, aquecer, etc.) materiais de uma maneira espacialmente variável. Isto é conseguido movendo o feixe de laser sobre ou dentro do objeto enquanto modula a intensidade.
2. Aplicações comuns

  • Marcação a laser
  • Soldagem a laser
  • Corte a laser
  • Gravação a laser
  • Tratamento térmico a laser
  • Revestimento a laser

Os usos listados acima (que são apenas um pequeno subconjunto de aplicações de digitalização a laser) possuem uma ampla gama de requisitos técnicos. Estes incluem parâmetros como velocidade de digitalização, tamanho da área ou volume que deve ser coberto, potência do laser envolvida, custo, tamanho, confiabilidade e vida útil do scanner.

 

Escudo JTBYO pessoal de P&D desenvolveu diferentes módulos de digitalização a laser para atender às diferentes necessidades dessas aplicações. O módulo laser é o componente central do sistema de digitalização a laser, responsável por gerar um feixe de laser preciso para realizar tarefas de digitalização.

Tipos e características
1. Módulo laser semicondutor

Comum em aplicações de baixo custo e baixa a média potência.
Pequeno e leve, alta eficiência energética, baixo custo de manutenção.
2. Módulo de laser de fibra
Adequado para aplicações industriais que exigem alta potência e alta precisão.
Pode fornecer feixes de laser de alta qualidade com baixos requisitos de manutenção.
3. Módulo laser a gás
Comumente usado para medição de precisão e digitalização de longa distância.
Produz um feixe de laser com alta estabilidade e alta precisão, mas é grande em tamanho e alto custo.

 

Somos especializados na fabricação de peças de equipamentos a laser, como diodos laser, módulos laser, lasers infravermelhos, lasers de fibra e máquinas de gravação/corte a laser, etc. Temos uma equipe profissional de P&D, aceitamos OEM e ODM, podemos projetar e fabricar qualquer tipo de laser de acordo com suas necessidades. Se você estiver interessado, não hesite em entrar em contato comigo para mais detalhes!

 

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Se você tiver alguma ideia, fique à vontade para falar conosco. Não importa onde nossos clientes estejam e quais sejam nossas necessidades, seguiremos nosso objetivo de oferecer aos nossos clientes alta qualidade, preços baixos e o melhor serviço.

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