Ultraschnelle industrielle Kennzeichnung für dauerhafte Rückverfolgbarkeit
ONSlaser bietet hocheffiziente Lasermarkierungslösungen mit Faser-, UV- und CO₂-Lasern, die speziell für anspruchsvolle industrielle Rückverfolgbarkeit und dauerhafte Oberflächenkennzeichnung entwickelt wurden. Unsere Systeme entsprechen strengen internationalen Sicherheitsstandards und verfügen über fortschrittliche Hochgeschwindigkeits-Galvo-Technologie, um gestochen scharfe QR-Codes, Seriennummern, Barcodes und Logos nahtlos auf verschiedene Substrate zu gravieren – ohne mechanische Beanspruchung oder thermische Schäden. Erzielen Sie dauerhafte, kontrastreiche Markierungen auf molekularer Ebene, während Sie die Kosten für Verbrauchsmaterialien drastisch senken und auf chemische Tinten oder Säureätzung verzichten.
Markierungsgeschwindigkeit: Hochdurchsatzverarbeitung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7.000–12.000 mm/s bei gestochen scharfer Bildqualität.
Materialvielfalt: Eloxiertes Aluminium, Stahl, Titan, hochwertige Polymere, Keramik, Glas und technische Kunststoffe.
Steuerungssystem: Intelligenter Galvo-Scan-Markierkopf mit integrierter mehrschichtiger Software für präzise, mehrachsige automatische Positionierung.
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Produktkategorien
50-W-Faserlaser-Markiergerät | hochpräzises Industriesystem für die dauerhafte Kennzeichnung
5-W-UV-Laserbeschriftungsgerät | ONS-UV5W – Hochpräzises Kaltbeschriftungssystem für empfindliche Materialien
1500 W/1200 W/800 W tragbare, luftgekühlt1500 W/1200 W/800 W – tragbare, luftgekühlte Faserlaser-Reinigungs- und Markierungsmaschine Faserlaser-Reinigungsmaschine
100-W-MOPA-Faserlaser-Markiermaschine | Geschlossenes Hochpräzisionssystem mit JPT-Laserquelle
Maßgeschneiderte Lasermarkierungs- und Gravursysteme
Von eigenständigen Arbeitsstationen bis hin zu Hochgeschwindigkeits-Inline-Lösungen – wir passen Markierungssysteme genau an Ihren Arbeitsablauf an.
Auswahl aus verschiedenen Laserquellen
Faser-, CO₂-, UV- oder MOPA-Laserquellen, die speziell darauf abgestimmt sind, auf jedem Substrat den perfekten Kontrast zu erzielen.
Inline-Flying-Markierung
Hochgeschwindigkeits-Galvo-Scanner und Software-Integration für den unterbrechungsfreien Fertigungslinienbetrieb.
Anpassung von Gehäuse und Arbeitsstation
Vollständig geschlossenes Sicherheitsgehäuse der Klasse 1, Drehfutter oder kundenspezifische Förderbänder.
Software- und Datenbankanbindung
Kundenspezifische Anbindung an ERP-/MES-Software zur automatisierten Generierung von Seriennummern, QR-Codes und Barcodes.
Häufig gestellte Fragen
Frage 1: Worin besteht der wesentliche technische Unterschied zwischen Faser-, UV- und CO₂-Laserbeschriftungsgeräten?
er wesentliche Unterschied liegt in den Ausgangswellenlängen, die die Kompatibilität hinsichtlich der Materialabsorption bestimmen. Faserlaser strahlen bei 1,06 Mikrometern, liefern eine hohe Spitzenleistung und gelten damit als der Goldstandard der Branche für die Hochgeschwindigkeitsmarkierung auf allen Metallen und widerstandsfähigen Kunststoffen. UV-Laser (Ultraviolett) arbeiten bei einer viel kürzeren Wellenlänge von 355 Nanometern und nutzen dabei die „Kaltbearbeitung“, bei der hochenergetische Photonen Molekülbindungen direkt aufbrechen, ohne thermische Zersetzung zu verursachen; dies macht sie unverzichtbar für die ultrapräzise Markierung auf medizinischen Kunststoffen, Glas und hochwertigen elektronischen Substraten. CO₂-Laser strahlen bei 10,6 Mikrometern, was von nichtmetallischen organischen Verbindungen optimal absorbiert wird, und sind damit die erste Wahl für Holz, Acryl, Leder, Keramik und Verpackungsfolien.
Frage 2: Wie erreicht ein Laserbeschriftungssystem eine lebenslange Haltbarkeit, ohne die Oberflächeneigenschaften des Materials zu beeinträchtigen?
Durch die präzise Mikromodulation der Pulsdauer und der Energiedichte wird eine dauerhafte Beständigkeit erreicht, da dadurch eine lokale Materialumwandlung statt einer zerstörerischen Verbrennung hervorgerufen wird. Je nach Substrat und Parametern kann das System Gravuren (Verdampfen mikroskopisch kleiner Oberflächenschichten), Ätzungen (Schmelzen der Oberfläche zur Erzeugung struktureller Poren) oder Temperungen (Herbeiführen einer lokalen thermochemischen Veränderung unterhalb der Oxidschicht von Metallen wie Titan oder Edelstahl zur Farbveränderung) durchführen. Da die Energiematrix auf den Mikrometerbereich fokussiert ist, bleiben die umgebende Materialstruktur, die schützenden Korrosionsschutzeigenschaften und die Maßhaltigkeit vollständig erhalten.
Frage 3: Lässt sich moderne Laserbeschriftungssoftware in automatisierte industrielle Fertigungslinien integrieren, um eine Echtzeit-Verfolgung zu ermöglichen?
Ja. Hochgeschwindigkeits-Laserbeschriftungssysteme für den industriellen Einsatz sind mit einer fortschrittlichen Kommunikationsarchitektur ausgestattet und unterstützen von Haus aus Protokolle wie TCP/IP, Modbus und Profinet. Dies ermöglicht eine nahtlose Synchronisation mit zentralen SPS-Netzwerken, MES-Systemen und industriellen Datenbanken. Die Steuerungsarchitektur des Systems kann intelligente dynamische Datenströme in Echtzeit verarbeiten und variable Eingabetexte sofort in serialisierte alphanumerische Codes, kryptografische 2D-DataMatrix-Layouts oder hochdichte QR-Codes umwandeln – und das bei Förderbandgeschwindigkeiten von über hundert Teilen pro Minute.
Frage 4: Warum ist ein digitales Galvanometersystem für die Positioniergeschwindigkeit und die Auflösung bei der Laserbeschriftung von entscheidender Bedeutung?
Ein digitales Galvanometer-Abtastsystem (Galvo) ersetzt die schwere, mechanisch angetriebene XY-Portalachse durch ultraleichte, hochgeschwindigkeitsfähige optische Spiegel, die von Präzisionsservomotoren angetrieben werden. Diese optische Architektur ermöglicht es, den Laserstrahl mit einer Auflösung im Submikrometerbereich und dynamischen Geschwindigkeiten von bis zu mehreren Metern pro Sekunde dynamisch über das Markierungsfeld zu lenken. Durch den Wegfall physikalischer mechanischer Reibung lassen sich komplexe Vektorgrafiken, Mikrotextzeichen unter 0,5 mm und hochdichte Schraffurmuster mit nahezu sofortigen Zykluszeiten und makelloser geometrischer Wiederholgenauigkeit darstellen.