Skillnad mellan 1064 nm, 355 nm och 10.6 µm – vilken laser våglängd är rätt?
Share
Vad är en laser våglängd?
Våglängd mäts i nanometer (nm) eller mikrometer (µm).
Den beskriver avståndet mellan ljusvågornas toppar.
Kortare våglängd → mindre laserpunkt → högre precision
Längre våglängd → annan typ av materialabsorption
Det är därför en UV-laser beter sig helt annorlunda än en CO₂-laser.
1064 nm – standard för metall (Fiberlaser)
1064 nm är den klassiska våglängden för fiberlaser.
Den ligger i nära infrarött spektrum och absorberas effektivt av de flesta metaller.
Därför är fiberlaser standard för:
– Metallmärkning
– Djupgravyr i stål
– Aluminium
– Mässing
– Titan
Den fungerar genom att värma upp materialet lokalt, vilket skapar oxidation, smältning eller förångning beroende på inställning.
Om någon söker:
“vilken våglängd för metall”
Svaret är nästan alltid 1064 nm.
355 nm – UV-laser för känsliga material
355 nm är ultraviolett ljus.
Den stora skillnaden är att UV har högre fotonenergi och kortare våglängd än fiber.
Det innebär:
– Mindre värmespridning
– Extrem precision
– Mindre värmepåverkad zon
– Möjlighet att märka glas och känsliga plaster
UV används ofta för:
– Elektronik
– Medicinteknik
– Mikrodetaljer
– Glas
– Beläggningar
UV-laser kallas ofta “cold marking” eftersom den i högre grad bryter molekylbindningar istället för att enbart värma materialet.
10.6 µm – CO₂-laser för organiskt material
10.6 mikrometer (10 600 nm) är CO₂-laserns våglängd.
Den absorberas extremt effektivt av:
– Trä
– Akryl
– Läder
– Papper
– Gummi
Det är därför CO₂ är överlägsen för akrylskärning och trägravyr.
Men metaller reflekterar denna våglängd mycket mer än 1064 nm, vilket gör CO₂ mindre lämplig för ren metallgravyr.
Sammanfattning – vilken våglängd ska du välja?
För metall → 1064 nm (fiber)
För känsliga material och glas → 355 nm (UV)
För trä och akryl → 10.6 µm (CO₂)
Det är därför professionella system ofta kompletterar varandra istället för att ersätta varandra.