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레이저 스캐닝이 아니었나요?

Beim Laserscanning wird einfach ein Laserstrahl über eine Oberfläche bewegt – sei es, um einen Produkt-Barcode zu lesen, eine Lasershow zu projizieren oder eine Autokarosserie zu schweißen. Obwohl das Konzept einfach ist, können die für das Laserscanning verwendeten Technologien recht anspruchsvoll sein.

Wir alle begegnen dem Laserscanning häufig. Es handelt sich um eine Technik, bei der ein Laserstrahl über einen Produkt-Barcode geführt wird, wenn Sie in einem Geschäft einkaufen. Aber Laserscanning wird auf viel mehr als nur diese Weise eingesetzt. In der Tat ist die Vielfalt der Scan-Anwendungen so groß, dass es sinnvoll ist, sie in drei Hauptkategorien zu unterteilen:

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Gängige Anwendungen

Datenerfassung und Bildgebung 

Der Laser wird verwendet, um etwas über diephysikalischen Eigenschaften eines Objekts zu ermitteln – Größe, Form, räumliche Position, räumliche Ausrichtung, Farbe, Farbvariationen, Oberflächenstruktur, chemische Zusammensetzung und mehr. 

Zu diesem Zweck wird der Laserstrahl über eine Oberfläche oder ein Volumen gescannt. Das projizierte Lasermuster wird dann abgebildet – oder das zurückgeworfene Licht (durch Reflexion, Streuung oder Fluoreszenz) wird detektiert – und analyzesiert, um die gewünschten Informationen zu erhalten.

Lesen von Barcodes, QR-Codes, Datenmatrix-Codes 및 dergleichen을 알아보세요. 

Messung der physchen Abmessungen von Produkten, die auf einem Förderband vorbeilaufen, um Einheiten zu identifizieren, die nicht den Spezifikationen entsprechen. 

Scannen eines Laserstrahls über eine Landschaft zur Durchführung von LIDAR in einem fahrenden Fahrzeug.

Erfassen Sie Lebensmittel (wie Garnelen oder Nüsse), die auf einem Förderband vorbeilaufen, um sie nach Größe zu sortieren oder um fehlerhafte Produkte zu identifizieren.

Scannen eines realen Objekts, wie z. B. Zähne oder das Innere eines Gebäudes, um ein genaues Computermodell zu erstellen

Konfokale Mikroskopie, bei der Laserstrahl durch ein Mikroskop auf eine Probe projiziert und über sie hinweg gescannt wird, um ein Bild zu erstellen 

Optische Kohärenztomographie(OCT) für die medizinische Bildgebung 

Inspection von Halbleiterwafern

Daten schreiben und anzeigen

Das Laserlicht wird verwendet, um Informationen anzuzeigen oder um Muster oder Bilder zu erzeugen. 

Um dies zu erreichen, bewegt sich der Laserstrahl über eine Oberfläche oder innerhalb eines Volumens und wird dabei in seiner Intensität moduliert. 

Scannen über eine rotierende fotoleitende Bildtrommel in einem Laserdrucker

레이저 쇼 및 Beschilderung

Laserausrichtungsmessgeräte für Bau und Vermessung 

머티리얼베어베이퉁

Ein Laser wird verwendet, um ein Material Physicalch umzuwandeln (schneiden, schweißen, abtragen, schmelzen usw.) oder zu beeinflussen (ausglühen, Farblich verändern, erhitzen usw.), und zwar auf räumlich 다양한 Weise. 

Dies geschieht durch die Bewegung des Laserstrahls über eine Oberfläche oder innerhalb eines Volumens, während seine Intensität moduliert wird.

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그라비에렌

Wärmebehandlung  

Auftragsschweißen

Die soeben aufgeführten Anwendungen – die nur einen kleinen Ausschnitt der Laserscanning-Anwendungen darstellen – haben sehr unterschiedliche technische Anforderungen. Dazu gehören Parameter wie die Scangeschwindigkeit, die Größe des abzudeckenden Bereichs oder Volumens, die benötigte Laserleistung, die Kosten, Größe, Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Scanners und vieles mehr. Es wurden verschiedene Scantechnologien entwickelt, um die unterschiedlichen Anforderungen dieser Anwendungen zu erfüllen. 

Die meisten Anwendungen verwenden eine der drei Scan-Technologien – 검류계-Spiegel, Polygon-Spiegel oder akusto-optische Deflektoren. Es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen, wie jedes dieser Systeme funktioniert und welche operativen und praktischen Eigenschaften es hat.

 

검류계-스캐너

Ein Galvanometer-Scanner는 aus einem Spiegel, der auf einer Welle montiert ist, die sich frei drehen kann을 최고로 평가합니다. An der Welle은 Magnet angebracht의 권한입니다. Die Welle은 einer Spule aufgehängt에 있습니다. Durch Anlegen von Strom an die Spule wird die Welle(und der Spiegel) in Drehung Versetzt.

Je nach Art der Aufgabe werden 검류계-스캐너는 종종 paarweise eingesetzt입니다. In diesem Fall sind sie so montiert, dass ihre Scanrichtungen im rechten Winkel zueinander stehen. Dadurch kann der Laserstrahl jeden beliebigen Punkt in einer Ebene erreichen. Für viele Anwendungen werden spezielle Scan-Optiken, wie z. B. eine F-Theta-Linse, verwendet, um den Strahl auf die endgültige Oberfläche zu fokussieren.

검류계-레이저 스캐너

압빌둥 1. 검류계-스캐너 werden oft paarweise eingesetzt, um ein 2D-Scanmuster zu erzeugen.

검류계-스캐너 bieten eine hohe Flexibilität, da ihre Bewegung während des Betriebs per Computer gesteuert werden kann. Sie können paarweise verwendet werden, um 2D-Vektormuster über relativ große Scanwinkel(typischerweise bis zu ±20°) zu erzeugen. Sie können mit großen Spiegeln verwendet werden, um große Strahlgrößen zu ermöglichen. Diese Eigenschaften machen sie는 Anwendungen wie Lichtshows, Materialbeschriftung und Schweißen, biomedizinische und otalmologische Bildgebung, konfokale Mikroskopie und lasergestützte medizinische Behandlungen에 이상적입니다. 

 

다각형 스캐너

Das Schlüsselelement eines Polygonscanners ist einpolygonförmiges Bauteil, dessen Kanten poliert und beschichtet wurden, um sie zu spiegeln. Dieser Polygonspiegel ist auf einer Motorwelle montiert und wird schnell gedreht. Damit kann ein Laserstrahl schnell in eine Richtung gescannt werden.

Wie bei Galvanometerscannern werden auch bei Polygonscannern häufig spezielle Scanoptiken verwendet. Es ist nicht ungewöhnlich, dass diese Optiken in Form eines langen, dünnen Streifens hergestellt werden, da der Laserstrahl sie nur auf einem schmalen, geraden Pfad durchqueren kann. Dadurch werden Größe und Gewicht des Scansystems drastisch reduziert.

다각형 레이저 스캐너

압빌둥 2. Ein Polygonscanner kann einen Laserstrahl schnell in eine einzige Richtung bewegen.

Polygonscanner eignen sich hervorragend für Anwendungen, die unidirektionale Scans bei hohen Geschwindigkeiten erfordern. Sie können mit sehr großen Scanwinkeln(위 50°)이 arbeiten입니다. Wenn eine zweiDimensione Abdeckung erforderlich ist, werden sie in der Regel mit einer Form der Teilbewegung in der Richtung senkrecht zum Scan kombiniert, um ein Rastermuster zu erzeugen. Diese Eigenschaften machen sie는 Anwendungen wie Laserdrucker, LIDAR und bestimmte Hochgeschwindigkeits-Materialbearbeitungsanwendungen wie großflächige Oberflächenbehandlung und Dünnschichtstrukturierung에 이상적입니다.

 

Akustisch-optische Deflektoren

Der akusto-optische (AO) Deflektor besteht aus einem Block aus transparentem Material, an dessen Seite ein Piezoelektrischer Wandler befestigt ist. Wenn der Piezoelektrische Wandler mit Radiofrequenzen betrieben wird, erzeugt er eine Schallwelle(Druck/Dichte) im Kristall. Dadurch entsteht eine 변수, periodische, räumliche Veränderung des Brechungsindexes des Materials, die wie ein Bragg-Beugungsgitter wirkt. Dieses Gitter lenkt den eingehenden Laserstrahl um einen Betrag ab, der von seiner Periode abhängt. Wenn Sie는 또한 Frequenz des Eingangssignals variieren, ändert sich der Ablenkungswinkel des Strahls를 죽입니다.

Akusto-optischer Deflektor-Laserscanner

압빌둥 3. Ein akusto-optischer Deflektor Tastet einen Laserstrahl mittels Beugung ab und hat keine beweglichen Teile.

Da es keine beweglichen mechanischen Teile (und damit keine Trägheit) gibt, können akusto-optische Deflektoren wesentlich höhere Scangeschwindigkeiten erreichen als andere Technologien – bis weit in den MHz-Bereich hinein. Außerdem sind sie in der Lage, nach dem Zufallsprinzip zu scannen, d. 시간. sie können schnell von einem Punkt im Scanfeld zu einem anderen springen. Allerdings können sie den Strahl nur über einen sehr begrenzten Winkelbereichablenken – höchstens ein paar Grad. Und sie bieten nur kleine Blendenöffnungen(<2,5mm). Dies macht sie besonders nützlich für spezielle Anwendungen in den Bereichen Laserkühlung, Laserpinzetten, Mikroskopie und medizinische Bildgebung sowie für einige Anwendungen in der grafischen Industrie.

Neben diesen drei gebräuchlichen Scannertypen gibt es noch viele andere Technologien, die für spezielle Zwecke eingesetzt werden. 모든 다이는 unterstützt die enorme Vielfalt der Laserscanning-Anwendungen입니다.

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