激光打標(biāo)設(shè)備的中心是激光打標(biāo)節(jié)制系統(tǒng),因而,激光打標(biāo)的開(kāi)展過(guò)程就是打標(biāo)節(jié)制系統(tǒng)的開(kāi)展進(jìn)程。從1995年到2003年短短的8年工夫,節(jié)制系統(tǒng)在激光打標(biāo)范疇就閱歷了大幅面時(shí)代、轉(zhuǎn)鏡時(shí)代和振鏡時(shí)代,節(jié)制方法也完成了從軟件直接節(jié)制到上下位機(jī)節(jié)制到及時(shí)處置、分時(shí)復(fù)用的一系列演化,現(xiàn)在,半導(dǎo)體激光器、光纖激光器、甚至紫外激光的呈現(xiàn)和開(kāi)展又對(duì)光學(xué)進(jìn)程節(jié)制提出了新的應(yīng)戰(zhàn)。
1. 大幅面時(shí)代
所謂大幅面,剛開(kāi)端是將畫(huà)圖儀的節(jié)制局部直接用于激光設(shè)備上,將畫(huà)圖筆取下,在(0,0)點(diǎn)X軸基點(diǎn)、Y軸基點(diǎn)和原畫(huà)圖筆的地位上辨別裝置45°折返鏡,在原畫(huà)圖筆地位下端裝置小型聚集鏡,用以導(dǎo)通光路及使光束聚集。直接用畫(huà)圖軟件輸出打印敕令即可驅(qū)動(dòng)光路的運(yùn)轉(zhuǎn),這種方法最分明的優(yōu)勢(shì)是幅面大,并且根本上能知足精度比擬低的標(biāo)刻要求,不需求專(zhuān)用的標(biāo)刻軟件;然則,這種方法存在著打標(biāo)速度慢、節(jié)制精度低、筆臂機(jī)械磨損大、牢靠性差、體積大等缺陷。因而,在閱歷開(kāi)始的測(cè)驗(yàn)后,畫(huà)圖典禮的大幅面激光打標(biāo)系統(tǒng)逐漸退出打標(biāo)市場(chǎng)的,目前所使用的同類(lèi)型的大幅面設(shè)備根本上都是模擬以前這種節(jié)制進(jìn)程,用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)的高速大幅面系統(tǒng),而跟著三維動(dòng)態(tài)聚集振鏡式掃描系統(tǒng)的逐漸完美,大幅面系統(tǒng)將逐漸從激光標(biāo)刻范疇隱姓埋名。
2. 轉(zhuǎn)鏡時(shí)代
因?yàn)榭吹酱蠓嫦到y(tǒng)的一系列缺陷,在高速振鏡技能還沒(méi)有在中國(guó)普遍普及的狀況下,一些節(jié)制工程師自行開(kāi)拓了由步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)鏡式掃描系統(tǒng),其任務(wù)道理是將從諧振腔中導(dǎo)出的激光經(jīng)過(guò)擴(kuò)束,經(jīng)由成90°裝置的兩個(gè)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)的金鏡的反射,由F-theta場(chǎng)鏡聚集后輸出效果于處置對(duì)象上,金鏡的轉(zhuǎn)變使任務(wù)平面上的激光效果點(diǎn)辨別在X、Y軸上挪動(dòng),兩個(gè)鏡面協(xié)同舉措使激光可以在任務(wù)平面上完成直線(xiàn)和各類(lèi)曲線(xiàn)的挪動(dòng)。這種節(jié)制進(jìn)程無(wú)論趕快度照樣定位精度來(lái)說(shuō)都遠(yuǎn)超越大幅面,因而在很大水平上能知足東西行業(yè)對(duì)激光節(jié)制的要求,固然同那時(shí)國(guó)際上盛行的振鏡式掃描系統(tǒng)還有比擬分明的差距,但嚴(yán)厲來(lái)說(shuō)這種設(shè)計(jì)思緒的呈現(xiàn)和逐漸完美代表著中國(guó)激光使用的一個(gè)里程碑,是中國(guó)完萬(wàn)能自行設(shè)計(jì)和出產(chǎn)激光使用設(shè)備的典型標(biāo)記。直到振鏡在中國(guó)大規(guī)劃使用的鼓起,這種節(jié)制方法才逐漸退出中國(guó)激光使用的舞臺(tái)。
3. 振鏡時(shí)代
1998年,振鏡式掃描系統(tǒng)在中國(guó)的大規(guī)劃使用開(kāi)端到來(lái)。
所謂振鏡,又可以稱(chēng)之為電流表計(jì),它的設(shè)計(jì)思緒完全因循電流表的設(shè)計(jì)辦法,鏡片替代了表針,而探頭的旌旗燈號(hào)由核算機(jī)節(jié)制的-5V—5V的直流旌旗燈號(hào)替代,以完成預(yù)定的舉措。同轉(zhuǎn)鏡式掃描系統(tǒng)一樣,這種典型的節(jié)制系統(tǒng)采用了一半數(shù)返鏡,分歧的是,驅(qū)動(dòng)這套鏡片的步進(jìn)電機(jī)被伺服電機(jī)所替代,在這套節(jié)制系統(tǒng)中,地位傳感器的運(yùn)用和負(fù)反應(yīng)回路的設(shè)計(jì)思緒進(jìn)一步包管了系統(tǒng)的精度,整個(gè)系統(tǒng)的掃描速度和反復(fù)定位精度到達(dá)一個(gè)新的程度。