Импульсный волоконный лазерный источник/генератор мощностью до 5 Вт, 10 Вт, 20 Вт, 30 Вт, 50 Вт, 70 Вт для маркировки/резки металла.

Волоконно-оптический лазерный генератор MAX имеет небольшую и компактную конструкцию и отличается высокой степенью интеграции с системой лазерного излучения, системой управления лазером, системой управления движением и компьютерной системой. На основе функциональности традиционных маркировочных машин, он объединяет гены информационных технологий, обеспечивает удаленное подключение оборудования через Wi-Fi и оснащен разработанным компанией MAX программным обеспечением для маркировки Max Marking и мобильным приложением, которые просты в освоении, поддерживают расширение функций и облегчают автоматическую интеграцию. Энергосбережение и защита окружающей среды, пожизненное необслуживание и отсутствие расходных материалов. Волоконно-оптический лазерный генератор MAX имеет революционное значение в развитии высокоскоростных и высокоточных систем лазерной маркировки.

| Название продукта | Генератор/источник волоконного лазера MAX | |||||
| Модель | МФУ-5В | МФУ-10Вт | МФУ-20Вт | МФУ-30Вт | МФУ-50Вт | МФУ-70Вт |
| Средняя оптическая мощность | 5 Вт | 10 Вт | 20 Вт | 30 Вт | 50 Вт | 70 Вт |
| Режим работы | Пульс | Пульс | Пульс | Пульс | Пульс | Пульс |
| Качество луча M2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| Энергия одинарного плюса | 0,45 МДж | 0,45 МДж | 1 МДж | 1-1,2 МДж | 1-1,5 МДж | 1,4 МДж |
| Частота повторения импульсов | 10-30 кГц | 22-50 кГц | 20-80 кГц | 30-60 кГц | 33-80 кГц | 50-170 кГц |
| Номинальная потребляемая мощность | 90 Вт | 120 Вт | 150 Вт | 240 Вт | 360 Вт | 450 Вт |
| Диапазон регулировки мощности (%) | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 |
| Ширина светового импульса (НС) | 100(90-110) | 100(90-110) | 100(90-110) | 100(90-110) | 100(90-110) | 100-140 |
| Выходная мощность Инктуабельность | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр выходного луча (мм) | 7.5(6-9) | 7.5(6-9) | 7.5(6-9) | 7.5(6-9) | 7.5(6-9) | 7.5(6-9) |
| Эллиптичность выходного луча (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Время открытия лазера (мкс) | 110-140 | 110-140 | 110-140 | 110-140 | 110-140 | 110-140 |
| Время выключения лазера (мкс) | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 |
| Длина оптоволоконного кабеля (м) | 2.5 (1.9-3) | 2.5 (1.9-3) | 2.5 (1.9-3) | 2.5 (1.9-3) | 2.5 (1.9-3) | 2.5 (1.9-3) |
| Метод охлаждения | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение |
| Размеры станка (мм) | 355*266*120 | 355*266*120 | 355*266*120 | 355*266*120 | 355*266*120 | 355*266*120 |
| Вес машины (кг) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| диаметр пятна | Диаметр пятна может быть настроен в соответствии с потребностями заказчика. | |||||

1. Самый маленький в мире объем, самый мощный.
2. Лазерный сердечник + интеллектуальный сердечник
3. Экономия затрат, увеличение скорости маркировки на 20%.
4. Принимаем заказы на изготовление продукции по индивидуальному проекту (OEM).

Технология лазерной обработки — это технология резки, сварки, обработки поверхностей, сверления, микрообработки, а также использования лазера в качестве источника света, для идентификации объектов и т. д. при обработке материалов, включая металлы и неметаллы, с использованием характеристик взаимодействия лазерного луча с веществом. Традиционно наиболее обширной областью применения является технология лазерной обработки. Лазерная технология — это комплексная технология, охватывающая множество дисциплин, таких как свет, машиностроение, электротехника, материаловедение и обнаружение.

Традиционно область исследований можно условно разделить на системы обработки, включая лазеры, системы световодов, обрабатывающие станки, системы управления и системы обнаружения, а также технологии обработки, включая резку, сварку, обработку поверхности, штамповку, маркировку, разметку, точную настройку и другие технологии обработки.
