Fiber vs. UV-lasers

Vergelijking van Fiber- en UV-lasermarkeertechnologieën

Lasermarkeren is uitgegroeid tot een contactloze markeertechniek die hoogwaardige 1D-barcodes, 2D-codes (waaronder QR en GS1 DataMatrix), meerdere regels tekst, batchnummers, lotcodes, logo’s en meer op diverse producten kan graveren. Dit proces biedt niet alleen essentiële productinformatie en identificatie met permanente codes, maar ondersteunt ook traceerbaarheid.

Lasers variëren in vermogensoutput om zich aan te passen aan verschillende substraten en toepassingen. De meest gebruikte types in de industrie zijn fiber- en UV-lasers – beide gebaseerd op solid-state technologie.

Solid-state lasers verschillen van CO₂- en andere gaslasers doordat ze gebruikmaken van een vaste stof als actief lasermedium, zoals een kristal of optische vezel, in plaats van gas of een gasmengsel. Solid-state lasers, zoals fiber- en UV-lasers, staan bekend om hun efficiëntie en vermogen om moeilijk te markeren materialen te bewerken, zoals metaal en flexibele folies.

De huidige fiberlasers voor industriële markering hebben een gemiddelde levensduur tot maximaal 100.000 uur. Ze zijn bijzonder geschikt voor het markeren van codes en andere informatie op robuuste, dichte materialen zoals metaal of donkere kunststoffen. Hierdoor zijn ze ideaal voor het markeren van onderdelen, farmaceutische verpakkingen (zoals blisterverpakkingen), buizen en meer. Fiberlasers kunnen gelijke tred houden met veeleisende productieschema’s en leveren markeringen met een hoog contrast. De Videojet fiberlaser-serie omvat modellen die tot 2.000 tekens per seconde kunnen markeren, afhankelijk van de kopgrootte en het substraat. Ze bieden een uitstekende energieverdeling en behouden een hoge codekwaliteit binnen een ruime scherptediepte. Laserstralen met een grotere scherptediepte bieden fabrikanten het voordeel van consistente codekwaliteit zonder dat de laser opnieuw hoeft te worden scherpgesteld of er zorgen zijn over variaties in productplaatsing.

Metaal

Bij het markeren van metalen blikken en onderdelen worden fiberlasers vaak gebruikt voor graveren of gloeien. Gloeien zorgt voor contrast door plaatselijke verhitting die oxidatie veroorzaakt. Fiberlasers kunnen ook materiaal verwijderen voor extra contrast. Bij materialen zoals roestvrij staal kunnen verschillende kleuren worden bereikt door het aanpassen van laserparameters, zoals de pulsfrequentie. Deze veelzijdigheid is vooral waardevol in de auto- en luchtvaartindustrie voor traceerbaarheid. Hoewel UV-lasers de kleureffecten van fiberlasers niet kunnen bereiken, kunnen ze wel eenvoudige markeringen aanbrengen op veel metalen oppervlakken.

Kunststof

Bij bepaalde kunststoffen zorgen fiberlasers ervoor dat het materiaal gaat “schuimen” en contrast creëert via lucht- of gasbelletjes. Bij andere kunststofoppervlakken kan een kleurverandering optreden.

UV-lasers gebruiken bij het markeren van plastic flessen en kunststof onderdelen een andere techniek: ze veroorzaken een fotochemische reactie met minimale hitteontwikkeling, zonder rook of dampen. Ze zijn ideaal voor het markeren van onder andere high-density polyethyleen (HDPE), low-density polyethyleen (LDPE) en synthetische vezelmaterialen. Nieuwe en innovatieve lasers, zoals de Videojet 7920 UV-laser, zijn ook geschikt voor het markeren van flexibele folies en materialen met verhoogd recyclepotentieel, zoals mono-materialen.

Blijf voorop met het laatste nieuws:

Glas

UV-lasers zijn van cruciaal belang voor productintegriteit en ideaal voor het bestrijden van namaak. Ze blinken uit in het markeren van glas zonder afbladdering of microscheurtjes te veroorzaken. Fiberlasers zijn over het algemeen niet geschikt voor glas in verpakkings- of productieomgevingen, omdat glas de golflengte van een fiberlaser niet absorbeert.

Integratie

Bij het vergelijken van fiber- en UV-lasers is het belangrijk om rekening te houden met de specifieke eisen van de toepassing en de productieomgeving waarin ze worden geïnstalleerd. Beide lasertechnologieën zijn beschikbaar in modellen met verschillende afmetingen en oriëntaties van de laserkop, om tegemoet te komen aan uiteenlopende toepassingen en ruimtelijke beperkingen.

Fiberlasers hebben vaak een van de breedste markeergebieden op de markt, waardoor meer tekst, grotere barcodes en afbeeldingen in één keer gemarkeerd kunnen worden. Innovaties zoals Videojet SmartFocus™-technologie, beschikbaar op de Videojet 7920 UV-laser, maken het mogelijk om producten van verschillende formaten binnen hetzelfde markeerveld te markeren. De focusafstand van de laser wordt automatisch ingesteld zodra een opdracht wordt geladen.

De markeringen die worden geproduceerd met zowel fiber- als UV-lasers voldoen consequent aan de kwaliteitsvereisten voor optimale leesbaarheid door vision-systemen. Fiberlasers zijn bijzonder geschikt voor dichte materialen en toepassingen die snelle markering en diep contrast vereisen. UV-lasers zijn daarentegen ideaal voor gevoelige materialen waarbij minimale warmte-inbreng gewenst is.

De keuze tussen fiber- en UV-lasers moet worden gebaseerd op de specifieke eisen van de productieomgeving en het te markeren materiaal, en moet altijd worden ondersteund door testen met monsters.

Om klanten te helpen bij het selecteren van de juiste laseroplossing beschikt Videojet over geavanceerde testlaboratoria op vijf locaties wereldwijd. Hier worden klantspecifieke toepassingen nagebootst en wordt de codekwaliteit getest onder realistische, variabele omstandigheden.