Dec 17, 2019 Atstāj ziņu

Staru intensitātes viļņu formas modulācija

Poligrāfijas tirgū ir daudz dažādu substrātu materiālu (piemēram, papīrs vai elastīga folija), un katram no tiem ir atšķirīgas virsmas īpašības. Tintes nodošanas optimizācijas metode ir atkarīga no: pamatnes virsmas (piemēram, raupjuma, tintes absorbcijas spējas), tintes parametriem (piemēram, pigmenta viskozitātes vai modeļa) un drukas plāksnes. Katrā atšķirīgajā situācijā vislabākā sasniegšanai var izmantot dažādas formas izliektus acu dobumus.

Papildus siltuma vadīšanai un konvekcijai šūnas precīzi attēlo lāzera stara fokusa intensitātes viļņu formu. Lai katra šūna sasniegtu noteiktu formu, reālā laikā aktīvi tiek veidota stara trīsdimensiju intensitātes viļņu forma, un attēla datu kontrolētā frekvence ir līdz 100 kHz. Šīs stereo modulācijas tehnoloģijas kopējā shēma ir parādīta 4. attēlā.

Ar intensīvas viļņu formas aktīvu modulāciju un katra lāzera impulsa neatkarīgu enerģijas izmaiņu palīdzību var neatkarīgi noteikt katras šūnas formu, diametru un dziļumu. Šo jauno acu tipu plākšņu izgatavošanas procesā sauc par īpaši hafautotipisku sietu (SHC), kas ir halfautotipiskā acs pagarinājums (pusautomātiskās acs dziļums un diametrs ir mainīgi, bet to nevar patstāvīgi kontrolēt).

SHC modulācija ļauj lāzera sistēmai veidot dažādas šūnas (tradicionālās, autotipiskās, halfautotipiskās). Agrāk bija nepieciešami dažādi procesi (elektromehāniskā gravēšana, ķīmiskā kodināšana). Tagad var izveidot jaunas acu formas, lai optimizētu tintes pārneses raksturlielumus un izdrukājamību katrai krāsai% tonis un drukātajam substrātam.

Stratēģija un pielietojums

Papildus SHC staru viļņu formas modulācijas "viena kadra un viena cauruma" metodei ir iespējams arī noformēt gravēšanas acis, uzliekot nepārtrauktus lāzera impulsus, bet gaismas vietas diametrs ir mazāks par nepieciešamo acu izmēru (piemēram, gaismas vietas diametrs 10-15 mikroni, šūnas izmērs 100 mikroni). Izveidotā dobuma forma un iekšējā struktūra ir atkarīga no modulācijas, pārklāšanās un lāzera impulsu skenēšanas shēmas (piemēram, no attēlu iespiedmašīnas skenēšanas algoritma).

Nepārtrauktu viļņu lāzeri ir ieslēgti vai pelēkā mērogā modulēti, un tie var veidot smalkas pārklājošās svītras, veidojot rombveida sietu. Tās priekšrocība ir lielā attēla izšķirtspējā (piemēram, izšķirtspēja sasniedz 1000 līnijas / cm un gaismas plankuma diametrs ir 15-20 mikroni, ja priekšējās pārsūtīšanas solis ir 10 mikroni). Trūkums ir ražošanas jaudas zudums, kas jākompensē, izmantojot augstāku modulācijas frekvenci (apmēram 1 MHz) un daudzstaru gravēšanas galvu.

Sakarā ar lielo maksimālo jaudu fokusēšanas laikā, šo progresīvo gravēšanas metodi var izmantot augstas spilgtuma šķiedru lāzeri (200–600 vati, nepārtraukta viļņa, impulsa modulācija) vai īpaši īsa impulsa lāzeri. Papildus cinkam šo augsto spilgtumu var izmantot arī citu materiālu, piemēram, vara un keramikas, gravēšanai.

Attēlu iespiedmašīnas skenēšanas procesa algoritms ir piemērots daudzām augstas izšķirtspējas divdimensiju (drukāšanas) un trīsdimensiju (drukāšanas) lietojumprogrammām. Piemēram, gravīra RFID gravitācijas veltnī.

Iespiestā elektroniskā tehnoloģija ir gaidāmā jaunā tehnoloģija. Augstā precizitāte, ko pieprasa elektroniskie komponenti un shēmas, noteiks jaunu etalonu drukas izdrukas precizitātei un vienmērīgumam. Lielākā daļa organisko un neorganisko tinšu vadītājiem un pusvadītājiem ir mīklas un grūti drukājamas.

Lai vienmērīgi un bez poraini pārklātu šo krāsu, ļoti svarīgi ir precīzi kontrolēt šūnu ģeometriju un gravitācijas tipogrāfijas plāksnes virsmas struktūru. 5C. Attēls parāda RFID marķējuma antenas gravēšanas pārbaudi, un kontūras līnijas platums ir tikai 10 mikroni.


Nosūtīt pieprasījumu

whatsapp

Telefons

E-pasts

Izmeklēšana