![როგორ ეხმარება ლაზერული მარკირების აპარატი მომხმარებლებს ნამდვილი სახის ნიღბის ამოცნობაში? 1]()
ბრინჯისა და ზეთის მსგავსად, სახის ნიღბები ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში აუცილებლობად იქცა. თუმცა, ზოგიერთი არაკეთილსინდისიერი გამყიდველი მეორადი სახის ნიღბების გადამუშავებას ახდენს და პირდაპირ მომხმარებლებს ყიდის დეზინფექციის გარეშე, რათა დიდი მოგება მიიღოს. ყალბი სახის ნიღბები ვერ გვიცავს ვირუსისგან. უფრო მეტიც, ისინი საზიანოა ადამიანის ორგანიზმისთვის. ნამდვილი სახის ნიღბების ამოსაცნობად, ყველაზე პირდაპირი გზაა შეფუთვაზე ან თავად სახის ნიღბებზე ლაზერით მონიშნული ანტიყალბი ეტიკეტების შემოწმება.
ნამდვილ სახის ნიღაბს აქვს ლაზერით მონიშნული ეტიკეტი, რომელზეც სხვადასხვა კუთხიდან სხვადასხვა ფერის დანახვაა შესაძლებელი. თუმცა, ყალბ ნიღაბს ფერი არ უცვლია და ის ჭავლური პრინტერით არის დაბეჭდილი.
სინამდვილეში, ლაზერული მარკირების ტექნიკის გამოყენება შესაძლებელია არა მხოლოდ ნამდვილი სახის ნიღბის იდენტიფიცირებისთვის, არამედ მისი გამოყენება შესაძლებელია საკვებში, მედიკამენტებში, თამბაქოში, ელექტრონიკასა და კოსმეტიკაში ნამდვილობის დასადგენად. მაშ, რატომ არის ის ასეთი ძლიერი სხვადასხვა ინდუსტრიაში გაყალბების საწინააღმდეგოდ?
კარგი, პირველ რიგში, მოდით განვიხილოთ ლაზერული მარკირების აპარატის მუშაობის პრინციპი. ლაზერული მარკირების აპარატი იყენებს მაღალი ენერგიისა და სიმკვრივის ლაზერულ სხივს მასალის ზედაპირზე. ფოკუსირებული სინათლის სხივი იწვევს მასალის ზედაპირის აორთქლებას ან ფერის შეცვლას და მისი მარშრუტის მარტივად კონტროლირება შესაძლებელია. ასე იქმნება მარადიული მარკირება. ლაზერული მარკირების აპარატებს შეუძლიათ სხვადასხვა სიტყვების, სიმბოლოების და ნიმუშების დაბეჭდვა, რომლებიც შეიძლება იყოს მილიმეტრის ან მიკრომეტრის დონეზე.
ლაზერული მარკირების აპარატების ფართოდ გამოყენებამდე, შეფუთვაზე არსებული მარკირება ხშირად მელნით ბეჭდვით ხდებოდა. მელნით ბეჭდვით მიღებული მარკირება ადვილად იშლება ან იცვლება და დროთა განმავლობაში ქრება. უფრო მეტიც, მელანი მოხმარებადი მასალაა, რაც ზრდის ექსპლუატაციის ხარჯებს და იწვევს გარემოს დაბინძურებას.
მაგალითად, ავიღოთ საკვების შეფუთვა. რადგან მელნით ბეჭდვით დაბეჭდილი ნიშნების მოხსნა და შეცვლა მარტივია, ზოგიერთმა არაკეთილსინდისიერმა გამყიდველმა შეცვალა საკვების წარმოების თარიღი ან ბრენდის დასახელება და მომხმარებლებს ყიდის. ეს კი აუტანელია.
ლაზერული მარკირების აპარატის გაჩენამ ხელი შეუწყო მელნით ბეჭდვის პრობლემის მოგვარებას. საკვების შეფუთვაზე ლაზერული მარკირების აპარატის გამოყენება უფრო ეფექტური, ეკოლოგიურად სუფთა, უფრო მკაფიო და გამძლეა. გარდა ამისა, ლაზერული მარკირების ეტიკეტები შეიძლება დაკავშირებული იყოს კომპიუტერში არსებულ მონაცემთა ბაზასთან, რათა თითოეული პროცედურის ეფექტურად თვალყურის დევნება შესაძლებელი იყოს.
როგორც ყველამ ვიცით, ლაზერული წყაროების ფართო არჩევანი არსებობს და სხვადასხვა ლაზერული წყაროს განსხვავებული გამოსაყენებელი მასალები აქვს. მაგალითად, ბოჭკოვანი ლაზერები უფრო შესაფერისია სხვადასხვა სახის ლითონის მასალებისთვის; CO2 ლაზერები უფრო შესაფერისია არალითონური მასალებისთვის; ულტრაიისფერი ლაზერები შეიძლება მუშაობდეს როგორც ლითონის, ასევე არალითონურ მასალებზე, მაგრამ უფრო მაღალი სიზუსტით და უფრო მომთხოვნი აპლიკაციებით.
სინამდვილეში, CO2 ლაზერები და ბოჭკოვანი ლაზერები დიდი ხანია ახერხებენ ლაზერული მარკირების განხორციელებას. ლაზერული წყაროების ეს ორი ტიპი წარმოქმნის სინათლეს ინფრაწითელ ტალღის სიგრძეში. მარკირების პროცესი სინამდვილეში მასალების გაცხელებას გულისხმობს ისე, რომ მასალის ზედაპირები კარბონიზაციას, გაუფერულებას ან აბლაციას განიცდის, რათა სხვადასხვა ფერის შედარება იყოს. თუმცა, ამ ტიპის გაცხელება აზიანებს შეფუთვის ზედაპირს, განსაკუთრებით პლასტმასის შეფუთვას კვების მრეწველობაში. CO2 ლაზერული მარკირების მანქანები და ბოჭკოვანი ლაზერული მარკირების მანქანები ფართოდ არ გამოიყენება საკვების შეფუთვაში.
ამ შემთხვევაში, ულტრაიისფერი ლაზერის უპირატესობა უფრო აშკარაა. მასალების უმეტესობას ინფრაწითელთან შედარებით ულტრაიისფერი სხივების უკეთ შთანთქმა შეუძლია და ულტრაიისფერი ლაზერის ფოტონის ენერგია გაცილებით მაღალია. როდესაც ულტრაიისფერი ლაზერი მაღალმოლეკულურ პოლიმერზე მუშაობს, მას შეუძლია მასალის ქიმიური ბმის გაწყვეტა და შემდეგ დაზიანებული მასალის ზედაპირი აორთქლდება აბლაციის განსახორციელებლად. ამ პროცესში, სითბოს ზემოქმედების ზონა საკმაოდ მცირეა და ძალიან მცირე ენერგია გარდაიქმნება თერმულ ენერგიად. ამიტომ, ის ნაკლებად საზიანოა მასალისთვის, ვიდრე CO2 ლაზერი და ბოჭკოვანი ლაზერი. სწორედ ამიტომ არის ულტრაიისფერი ლაზერული მარკირების აპარატი უფრო პოპულარული კვების და სამედიცინო ინდუსტრიაში.
როგორც ადრე აღვნიშნეთ, ულტრაიისფერი ლაზერი უფრო შესაფერისია მაღალი სიზუსტისა და უფრო მომთხოვნი აპლიკაციებისთვის. სინამდვილეში, ის ასევე საკმაოდ მგრძნობიარეა თერმული ცვლილებების მიმართ. ულტრაიისფერი ლაზერის სტაბილური ტემპერატურის დიაპაზონში შესანარჩუნებლად, ის აღჭურვილი უნდა იყოს ლაზერული წყლის გამაგრილებლით. S&A Teyu CWUL სერიის და CWUP სერიის ლაზერული წყლის გამაგრილებლები იდეალური ვარიანტია. ისინი გვთავაზობენ ულტრაზუსტ ტემპერატურის კონტროლს ±0.2℃ ~ ±0.1℃-მდე, რაც აჩვენებს ტემპერატურის კონტროლის დიდ შესაძლებლობას. გარდა ამისა, ყველა მათგანს აქვს პატარა ზომა და მსუბუქი წონა, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ მათი ტარება სადაც გსურთ. გაიგეთ, თუ როგორ დაგეხმარებათ ჩვენი ლაზერული წყლის გამაგრილებელი მოწყობილობები თქვენს ულტრაიისფერი ლაზერული მარკირების ბიზნესში https://www.teyuchiller.com/ultrafast-laser-uv-laser-chiller_c3- ზე.
![სამრეწველო წყლის გამაგრილებელი სამრეწველო წყლის გამაგრილებელი]()