Máquinas de marcação a laser UV e marcação a laser de fibra?
Os marcadores a laser UV e os marcadores a laser de fibra são ambos dispositivos de marcação a laser comumente usados na indústria moderna. ..
O desenvolvimento de equipamentos laser sofreu uma transformação de uma tecnologia de laboratório para uma ferramenta industrial central, de proposta teórica para aplicação generalizada. Tem afetado profundamente a manufatura, o tratamento médico, as comunicações e a defesa.
A história do desenvolvimento do equipamento laser
1950-1960: Fundamentos teóricos e invenções iniciais
1951 - O físico americano Charles Townes propõe o princípio da emissão estimulada, estabelecendo as bases teóricas dos lasers.
1960: Theodore Maiman inventa o primeiro laser de rubi, marcando o nascimento da tecnologia laser.
Os primeiros lasers (como lasers He-Ne) foram usados na pesquisa de laboratório, com aplicações limitadas a medições e experimentos básicos. Em 1962, Leon Goldman usou o laser pela primeira vez no tratamento médico (tratamentos dermatológicos e oftálmicos).
Características: Equipamento grande e baixa eficiência aplicações limitadas à pesquisa científica.
2. Anos 1970-1980: Maturidade da tecnologia e aplicações iniciais
A década de 1970: o desenvolvimento bem sucedido dos lasers CO2 e Nd:YAG, juntamente com o aumento da potência, inaugurou aplicações industriais. Os lasers começaram a ser usados para corte e soldagem de metais. 1980: Telemedidores a laser e designadores de alvos entraram no campo militar, e as comunicações a laser e a tecnologia de fibra óptica surgiram. Máquinas de corte a laser entraram na indústria manufactureira, substituindo as ferramentas de corte tradicionais.
Avanços médicos: Os lasers foram usados na cirurgia oftálmica (como a correção da visão) e tratamentos da pele, e os lasers de CO2 se tornaram ferramentas de corte cirúrgico.
A miniaturização de equipamentos expandiu aplicações para a indústria e a medicina, mas os altos custos limitaram a adoção.
3. Anos 1990-2000: Industrialização e Diversificação
A década de 1990: surgiram lasers de fibra e lasers semicondutores, melhorando significativamente a eficiência e a vida útil. Corte a laser, soldagem e marcação tornou-se amplamente utilizado nas indústrias automotiva, aeroespacial e eletrônica.
2000: Tecnologia de laser ultrarápido (femtossegundo e picosegundo) desenvolvida para microusinagem de precisão. As tecnologias de limpeza a laser e impressão 3D começaram a surgir.
Médico e Comunicações: Os lasers foram usados em cirurgia mínimamente invasiva (como angioplastia a laser) e comunicações ópticas (como redes de fibra óptica).
Características: Diversificação tecnológica, redução de custos, penetração em pequenas e médias empresas e cenários de aplicação expandidos.
4. Anos 2010-2020: Inteligentização e Popularização Ampliada
Os lasers de fibra dominaram o mercado, com a miniaturização e aumento da automação dos equipamentos laser. A limpeza a laser foi usada na restauração de relíquias culturais e manutenção industrial, enquanto o lidar foi amplamente utilizado na condução autônoma e no mapeamento.
A integração de IA e visão de máquina melhorou a precisão e eficiência do processamento a laser. Aplicações de laser surgiram em novas energias (como fabricação de baterias e produção de hidrogênio) e militares (armas a laser).
Estado em 2025: Equipamentos a laser, combinados com fabricação inteligente, suportam produção de alta velocidade (como soldagem de baterias de veículos elétricos) e fabricação verde (como limpeza a laser). Equipamento laser portátil tornou-se generalizado, encontrando aplicações em pequenas empresas e reparos no local.
Características: Alta eficiência, baixo custo e inteligência, com aplicações em quase todas as indústrias.
Prospectivas do futuro do equipamento laser
Inovação tecnológica - inteligência e automação - fabricação sustentável e verde - penetração no mercado