周 辺機 器
VH-S5
耐振 高倍率観察システム
・ NEW
低 重心構造による安定性
ア ンチ 低 重心
バイブレーション メ ンフ
イ レームにアルミ カス を採用
ダイ ト
システム することで、 重 心 高 剛 性 構 造を
低
実現。絶大な安定度を誇ります。
ケーブルをしっかりと固定することで
高倍率観察における微振動を完全
に除去します。
X Y θ回転の
・・ 3軸駆動機構
高 倍 率 観 察における微 妙な位 置
調整を簡単にサポートする駆動機構。
誰でも簡単に操作できます。また、ス
テージを取り外せば透過観察も可能。
防振ゴム
低周波から高周波まで幅広い振動
を吸収する防振ゴムを採用。揺れを
気にせずに観察していただけます。
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3-Axis YVO4 SHG レ ーザマーカ
MD S 9 0 リ
‐9 0 シ ーズ
NEW
世界初
S HG
3次元制御
3次元制御が実現した『エリ
・・ ア 精度 品質』
ウエハレベルパッケージ デジカメ筐体 インパネスイッチ
300mm ワイドエリア 高精度印字 3D印字
□
高精度はそのままに、300mm のワイドエリアで fθレンズを使用せず、3次元制御によ エリアの
り、 立体形状に合わせて焦点を可変させて印字で
□
の印字を実現しました。 歪みや変形の問題を解消しま した。 きるので、文字・ロゴのかすれ 歪みがあり
・ ません。
S Gだから出来る
H 『高品質印字』
銅リードフレーム
低背化パッケージ 水晶発振器
金メッキパッケージ
高反射ワークへの印字 浅彫り印字 微細印字
SHG波長は基本波長に比べ、金属への吸収率 SHG波長なら視認性よく浅彫りが可能です。 文字サイズ0.1mmの美麗印字を実現しました。
が向上します。金や銅など金属の印字に最適です。 ダメージを気にする製品への印字に最適です。 小型化する電子部品への印字に最適です。
課題 透 明なフィルムのカットにレーザ マーカを検 討しているけれど 、どうしてもレー
3 ザ 加工したときのヒュームが 製品に付着して曇ってしまいます 。
やはり刃物で加工するしか方法はないのでしょうか?
樹脂製品に適した9.3μm波長レーザをお奨めします
解決
レーザを照射したときに発生するヒュームはレーザの熱で昇華したもの。
9.3μm短波長レーザであれば熱吸収特性がいいので、余計に熱をかけずに加工
が可能です。余計なヒュームを出しません。
シャープな加工品質を実現し、製品へのヒュームの付着を抑えられます。
さらに、キーエンスの静電気除去器を使うことで、より一層の効果が見込めます。
高品質な印字・加工ができる理由
【 レーザ加工のメリッ 】
ト
・高額な金型作成費用の削減
・メンテナンスフリーにて品質安定
・段取り替えがデータの入れ替えだけで簡単にできる
3
レ ーザの 種 類
YAGレーザとCO2レーザ
産業用のレーザマーキング機器には、 (ヤグ)
YAG レーザマーカとCO2レーザマーカの2種が使われ、その違いはレーザ光の波長にあります。
YAGレーザの波長→ 1.064μm
CO2レーザの波長→ 10.6μm
不可視光(UV) 可視光 不可視光(IR)
紫外線 赤外線
YAGレーザ
(1.064μm) CO2レーザ(10.6μm)
YAGレーザはCO2レーザに比べ波長が1/10短いため、金属表面でのレーザ光の反射率が低く、エネルギー損失が抑えられ、金属への加
工がしやすくなります。また、CO2レーザはYAGレーザに比べ波長が10倍長いため、ガラスなどにも吸収されやすく透明体への印字に適し
ています。ただし、実際には波長の違いだけでなくレーザ機器のパワーの違いによっても印字の仕上がりは異なりますので、考え方の参考
にしてください。
M AGN I F I E D
OBSE RVAT ION
立体 的に 観る」
「 視野
低重心
簡単3軸調整
メインフレームに
視野、回転軸、傾斜軸の3つの軸を
アルミダイカストを
簡単に合わすことができる調整機構。
採用することで、
傾けても、回転させても視野が逃げない
低重心高剛性構造を実現。
ユーセントリック性を実現しました。
絶大な安定度を誇ります。
傾斜軸
回転軸
防振ゴム
低周波から高周波まで
幅広い振動を吸収するゴムを採用。 フリーアングル観察システム
揺れを気にせず観察ができます。 VH-S30
「ク ック3 D」
イ でさらに深く 観る」
「
クイック3D表示
レンズを上から下へおろすだけ
ピント調整ダイヤルを回し、レンズを上から下におろすだけで、瞬時に3次 元表示を実現。
デジタルマイクロスコープ・VHXシリーズで 培った先 進の技 術をそのまま継 承。究極の
使いやすさを実現しました。
最も高い部分から低い部分へ
焦点を合わせていくだけで
瞬時に合成が完了
回すだけ
そのまま
3D表示
トリマ(×200)
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課題 透 明なフィルムのカットにレーザ マーカを検 討しているけれど 、どうしてもレー
3 ザ 加工したときのヒュームが 製品に付着して曇ってしまいます 。
やはり刃物で加工するしか方法はないのでしょうか?
樹脂製品に適した9.3μm波長レーザをお奨めします
解決
レーザを照射したときに発生するヒュームはレーザの熱で昇華したもの。
9.3μm短波長レーザであれば熱吸収特性がいいので、余計に熱をかけずに加工
が可能です。余計なヒュームを出しません。
シャープな加工品質を実現し、製品へのヒュームの付着を抑えられます。
さらに、キーエンスの静電気除去器を使うことで、より一層の効果が見込めます。
高品質な印字・加工ができる理由
【 レーザ加工のメリッ 】
ト
・高額な金型作成費用の削減
・メンテナンスフリーにて品質安定
・段取り替えがデータの入れ替えだけで簡単にできる
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05 レ ーザ知識用語辞典 N o. 2
レーザ媒質から発振したままの波長のレーザ光を言う。YAG なら1064nm 波長が基本波。
基 本波
( fundamental wave )
レーザ媒質と出力ミラーの間に吸収体を置き、
レーザ発振をコン ロールして
ト
Q スイッチ
高いエネルギーを作りだす光学部品。
( Q switch )
レーザ光が作られるための全反射ミラーと出力ミラーの間=キャビティ もいう。
ーと
共振器
( resonator )
共振器の光軸に垂直な方向のモー レーザビーム強度分布の断面が1点で対象形状になる
ド。
空間モード
シングルモードや複数のピークポイ トが現れるマルチモー
ン ドがあります。
( spatial mode )
波 長 5 3 2 n m 付 近 の 緑 色 光を発 振 するレーザ 。
グ リーンレーザ
( green laser )
レーザ 光を酸 化 物 単 結 晶などに 透 過し 、 波 数 の 2 倍 、 倍 波 長 の 1 / 2 、 / 3 )
周 3( 1 になった 状 態 のこと。
高調波
( harmonic generation )
レーザ 媒 質をランプや L Dなどの 光 源 で照 射し 、
レーザ 光を作り出 すレーザ 発 振 器 のこと。
固体レーザ
( solid state laser )
レ ーザの種 類
YAG YVO4レーザとCO2レーザ
・
産業用のレーザマーキング機器には、 (ヤグ)
YAG
・YVO4 ワイ・ブイ・オー・フォー)
( レーザマーカとCO2レーザマーカの2種が使われ、
その違いはレーザ光の波長にあります。
YAG YVO4レーザの波長→ 1.064μm
・CO2レーザの波長→ 10.6μm
不可視光(UV) 可視光 不可視光(IR)
紫外線 赤外線
YAGレーザ(1.064μm) CO2レーザ(10.6μm)
YVO4レーザ(1.064μm)
YAG YVO4レーザはCO2レーザに比べ波長が1/10短いため、
・ 金属表面でのレーザ光の反射率が低く、エネルギー損失が抑えられ、金属
への加工がしやすくなります。また、CO2レーザはYAG YVO4レーザに比べ波長が10倍長いため、
・ ガラスなどにも吸収されやすく透明体へ
の印字に適しています。ただし、実際には波長の違いだけでなくレーザ機器のパワーの違いによっても印字の仕上がりは異なりますので、
考え方の参考にしてください。
レ ーザの 種 類
YAGレーザとCO2レーザ
産業用のレーザマーキング機器には、 (ヤグ)
YAG レーザマーカとCO2レーザマーカの2種が使われ、その違いはレーザ光の波長にあります。
YAGレーザの波長→ 1.064μm
CO2レーザの波長→ 10.6μm
不可視光(UV) 可視光 不可視光(IR)
紫外線 赤外線
YAGレーザ
(1.064μm) CO2レーザ(10.6μm)
YAGレーザはCO2レーザに比べ波長が1/10短いため、金属表面でのレーザ光の反射率が低く、エネルギー損失が抑えられ、金属への加
工がしやすくなります。また、CO2レーザはYAGレーザに比べ波長が10倍長いため、ガラスなどにも吸収されやすく透明体への印字に適し
ています。ただし、実際には波長の違いだけでなくレーザ機器のパワーの違いによっても印字の仕上がりは異なりますので、考え方の参考
にしてください。
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課題 樹 脂コネクタにレーザ マーカで 印 字していますが 、 字カスが 溜まってしまい 、
印
定 期清掃をしても印字 不良が 発 生してしまいます 。
集 塵 機を強 力にしてもあまり効果 がなくて・
・
・ 何かいい方法はないでしょうか?
二つ方法があります。
解決 ① 9. 3μm短波長レーザを使う ②ガイドに工夫する
① 9 . 3μm短 波 長レーザ であれ ば 樹 脂の 熱 吸収特 性 がいいため余 計なヒューム
を出しません 。ヒュームの量が減れば 印字カスも溜まらなくなります。
②ガイドに印字カスが溜まる要因は昇華したものがガイドで冷却されることにあ
ります 。ガイドと製 品を離 す 、暖めるといった工夫で 印 字カスの 付 着を防ぐこ
とが 可能です 。
暖
冷
ガ
イ
ド
コネクタ
付着
ガイド
冷えたグラスに
霜がつくのに似てます
キーエンスのノウハウで問題解決が可能です。
現場に合った最適なご提案をさせていただきます。
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