LASIT FiberFly Green

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El grabador laser FiberFly Green utiliza las misma tecnologías innovadoras que el FiberFly, marcador laser de fibra activa dopada con Yterbio, con la integración de un cristal de duplicación de la longitud de onda. Diferenciada por una longitud de onda, de 532nm, por la duración del impulso, la duración mínima es de 1ns, y por la frecuencia máxima de trabajo, que es de 600kHz.

La vida prevista del marcador láser de fibra FiberFly Green es superior a las 100.000 hs  gracias al uso de diodos de “single emitter” y a la construcción completamente integrada de la parte óptica. Además en LASIT, para garantizar una posterior protección contra sobretensiones o microinterrupciones de red, se ha proyectado un sistema de filtracion de interferencias y en cada láser producido se ha verificado la eficacia real con un generador de interferencias.

FiberFly Green es un marcador laser de fibra ideal para materiales plasticos, desde el más tosco al más translúcido incluso los transparentes, para elaboraciones en el sector solar/fotovoltaico, para la realización de marcado “Dia y Noche” en interruptores y paneles retro-iluminados y para microelaboraciones.

 

 

Longitud de onda: 532 nm

 

longitud de onda de fiberfly green

 

Los procesos basados sobre la generación de la segunda armónica (SHG Second Harmonic Generation), utilizan una longitud de onda igual a la mitad del valor típico de 1064 nm. La longitud de onda de 532 nm cae en la zona del verde del espectro visible. Esta es producida haciendo pasar la luz con una longitud de onda de 1064 nm por un cristal no lineal que reduce a la mitad dicho valor. Se utiliza generalmente un medio a base de YVO4, ya que las características del haz son especialmente aptas para este proceso complicado.

Características típicas de los láseres con intervalo de longitudes de onda de 532 nm. 
• Alta tasa de absorción por parte de los materiales metálicos que no reaccionan bien con las típicas longitudes de onda IR, además de parte de los materiales que reflejan la radiación IR como el oro y el cobre.
• Posibilidad de elaboraciones complejas gracias a las menores dimensiones del spot del haz respeto a los láser IR.
• Imposibilidad general de trabajar objetos transparentes.
• Ideales para los microfresados y la realización de configuraciones complicadas gracias a la potencia de pico elevada y a la ausencia de grandes transferencias de calor.