| Nennleistung | 20 W | 30 W | 50 W | 100 W |
|---|---|---|---|---|
| Wellenlänge | 1064 nm | |||
| Impulsfrequenz | 20–60 kHz | 30-60kHz | 50-100kHz | 1-500 kHz |
| Eigenschaften / Quelle | Vektor, benutzerdefiniert, Windows-Schriftarten, TrueType | |||
| Barcode | ✓ | |||
| 2D-Code | ✓ | |||
| GS1-Datensatz | ✓ | |||
| Logo-Bild | ✓ | |||
| Kommunikationsschnittstelle | RS-232, TCP/IP | |||
| Optionale Kommunikationsoptionen | EtherNet/IP; PROFINET | |||
| Kühlung | Luft | |||
| Leistungsaufnahme | 96 W | 144W | 264W | 336W |
| Sicherheit | Klasse IV | |||
| Faserlänge | 3 m | |||
| Sicherheit PL d | Optional | |||
| F100 | F160 | F254 | F380 | F420 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brennweite | 100 mm | 160 mm | 254 mm | 380 mm | 420 mm |
| Arbeitsabstand | 114 mm | 176 mm | 287 mm | 414 mm | 465 mm |
| Markierbereich | 70×70 mm | 110×110 mm | 175×175 mm | 250×250 mm | 300×300 mm |

| Nennleistung | 20 W | 30 W | 50 W | 100 W |
|---|---|---|---|---|
| Wellenlänge | 1064 nm | |||
| Impulsfrequenz | 20–60 kHz | 30-60kHz | 50-100kHz | 1-500 kHz |
| Eigenschaften / Quelle | Vektor, benutzerdefiniert, Windows-Schriftarten, TrueType | |||
| Barcode | ✓ | |||
| 2D-Code | ✓ | |||
| GS1-Datensatz | ✓ | |||
| Logo-Bild | ✓ | |||
| Kommunikationsschnittstelle | RS-232, TCP/IP | |||
| Optionale Kommunikationsoptionen | EtherNet/IP; PROFINET | |||
| Kühlung | Luft | |||
| Leistungsaufnahme | 96 W | 144W | 264W | 336W |
| Sicherheit | Klasse IV | |||
| Faserlänge | 3 m | |||
| Sicherheit PL d | Optional | |||
| F100 | F160 | F254 | F380 | F420 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brennweite | 100 mm | 160 mm | 254 mm | 380 mm | 420 mm |
| Arbeitsabstand | 114 mm | 176 mm | 287 mm | 414 mm | 465 mm |
| Markierbereich | 70×70 mm | 110×110 mm | 175×175 mm | 250×250 mm | 300×300 mm |

Der Hauptunterschied liegt in den Ursprungsmedien. Während der CO2-Laser ein Gemisch von Gasen verwendet und herkömmliche Festkörperlaser Kristalle verwenden, erzeugt der Faserlaser den Strahl innerhalb einer optischen Faser.
Dies führt zu einem deutlich stabileren Strahl mit überlegener Fokusqualität und höherer Effizienz bei der Energieumwandlung, was tiefere und schnellere Gravuren auf Metallen ermöglicht.
Neben seiner beeindruckenden Lebensdauer (die in der Regel über 100.000 Betriebsstunden liegt) zeichnet er sich durch den geringen Wartungsaufwand aus. Da es keine Spiegel zum Ausrichten oder bewegliche Teile im Generator gibt, ist die Konsistenz der Markierung absolut. Seine Fähigkeit, bei hohen Frequenzen zu arbeiten, ermöglicht spontane Markierungen, ohne das Förderband zu stoppen.
Die Implementierung eines Faserlasers in Ihrem industriellen Prozess bietet greifbare Vorteile, die sich direkt auf die ROI auswirken:
Es ist das ideale Werkzeug für die meisten Metalle: Edelstahl, Eisen, Titan, Kupfer, Messing und Gold. Es ist auch sehr effektiv bei hochdichten Kunststoffen (wie ABS oder Polyamiden), wo es einen dunklen thermischen Kontrast oder eine dauerhafte Farbveränderung erzeugt, ohne das Material zu verbrennen.
Die Wartung ist praktisch null. Als Festkörpersystem benötigt es keine Gasnachfüllung und auch keinen Lampenwechsel. Regelmäßige Reinigungsinspektionen der Fokussierlinse sind nur notwendig, um zu verhindern, dass Umgebungsstaub die Strahlqualität beeinflusst, und um sicherzustellen, dass das Kühl- oder Belüftungssystem frei von Hindernissen ist.
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