Produkcja przemysłowa: maszyny do cięcia, grawerowania i spawania laserem CO₂ (obudowy, okna obserwacyjne).
Estetyka medyczna: urządzenia do odnawiania skóry za pomocą lasera CO₂, bariery bloków chirurgicznych.
Badania Naukowe: Systemy spektroskopii laserowej w dalekiej podczerwieni.
Wymagania dotyczące ochronyGęstość optyczna (OD): OD6–OD7 (dla laserów przemysłowych dużej mocy).
Obróbka metali: Sprzęt do znakowania, cięcia i spawania laserem światłowodowym.
Wyroby medyczne: Litotryptery laserowe Nd:YAG, okulistyczne narzędzia chirurgiczne.
Systemy obronne: dalmierze laserowe, systemy celownicze.
Wymagania dotyczące ochronyGęstość optyczna (OD): OD4–OD6 (dostosuj w oparciu o falę impulsową/ciągłą).
Kluczowe aplikacje
Precyzyjna produkcja: mikrowiercenie laserem UV, cięcie płytek półprzewodnikowych.
Zabiegi medyczne: Lasery ekscymerowe (np. 308 nm w leczeniu łuszczycy).
Laboratoria badawcze: spektroskopia UV, komory wzbudzenia fluorescencji.
Wymagania dotyczące ochrony :
Gęstość optyczna (OD): OD5–OD7 (UV wymaga dużego tłumienia).
Kluczowe zastosowania :
Rozrywka: Pokazy światła laserowego dużej mocy, bariery sceniczne.
Edukacja i badania: Eksperymenty holograficzne, optyczne systemy wyrównania.
Inspekcja przemysłowa: Narzędzia kalibracyjne naprowadzane laserem.
Wymagania dotyczące ochrony
Gęstość optyczna (OD): OD3–OD5 (dla konfiguracji mocy od niskiej do średniej).
Kluczowe aplikacje
Chirurgia medyczna: Lasery tulowe (1940nm) do zabiegów urologicznych.
Monitoring środowiska: Czujniki wykrywania gazu wykorzystujące lasery średniej podczerwieni.
Zaawansowana produkcja: spawanie tworzyw sztucznych, lasery do druku 3D.
Wymagania dotyczące ochrony
Gęstość optyczna (OD): OD4–OD6 (różni się w zależności od trybu ciągłego/impulsowego).
| NIE. | Zakres długości fali | OD) | VLT | Typowa długość fali |
| GM1 | 190–550 nm | OD4+/OD6+ | 30% | 355nm, 405nm, 450nm, 515nm, 520nm, 532nm |
| GM3 | 190–450 nm | — | — | 980 nm, 1064 nm, 1070 nm |
| 800–1100 nm | OD4+/OD6+ | 60% | ||
| GM9G | 190–550 nm | OD5+ | — | 532nm, 980nm, 1064nm, 1070nm, 1080nm, 10600nm |
| 900–1100 nm | OD5+ | 30% | ||
| 10600nm | — | — | ||
| GM9 | 190–450 nm | — | — | 355nm, 1064nm, 1070nm, 1080nm, 10600nm |
| 900–1800 nm | OD5+/OD8+ | 35% | ||
| 10600nm | — | — |
| Przemysł | Typowy sprzęt | Zalecany plan ochrony |
| Produkcja samochodów | Robot do spawania laserowego | Arkusz poliwęglanowy o grubości 10 mm i średnicy zewnętrznej 6 mm, zapewniający ochronę przed długością fali lasera 1064 nm i odporność na zachlapania. |
| Elektroniczne przetwarzanie precyzyjne | Maszyna do mikrotrawienia laserowego UV | Specjalna płytka blokująca promienie UV o grubości 5 mm i promieniu OD5 z ochroną 355 nm |
| Kosmetologia medyczna | Laserowe urządzenie do usuwania piegów pikosekundowych | Arkusz laminowany o grubości 8 mm i średnicy zewnętrznej 6 mm (dwupasmowy: 532 nm + 1064 nm) |
| Lotnictwo | Wysokoenergetyczny laserowy sprzęt do obróbki powierzchni | Niestandardowy arkusz o grubości 15 mm i średnicy zewnętrznej 7, z powłoką o grubości 10,6 μm i odpornością na uderzenia. |
| Nieruchomość |
Poliwęglan zabezpieczający przed laserem |
Akryl bezpieczny dla lasera (PMMA) |
| Odporność na uderzenia |
✅ Doskonały (nietłukący) |
❌ Słaba (krucha, może się rozbić) |
| Odporność na zarysowania |
❌ Umiarkowany (wymaga powłok) |
✅Wysoka ( twardsza powierzchnia) |
| Optyczna klarowność |
Dobry (lekkie zabarwienie w grubych obszarach) |
✅ Znakomity (doskonała przezroczystość) |
| Stabilność UV |
✅ Znakomity (minimalna degradacja OD) |
❌ Słaby (degradacja barwników → utrata OD w czasie) |
| Skuteczność ochrony laserowej |
Większa średnica zewnętrzna na mm (wystarczą cieńsze arkusze) |
Wymaga grubszych arkuszy dla równoważnej średnicy zewnętrznej |
| Odporność na ogień |
✅ Samogasnący (UL94 V-0/V-2) |
❌ Łatwo się pali (chyba, że jest poddany obróbce ogniochronnej) |
| Długoterminowa niezawodność OD |
✅Stabilny przez dziesięciolecia |
❌ Ryzykowne (degraduje pod wpływem promieniowania UV/światła) |
| Koszt |
❌ Wyższe (30–50% więcej) |
✅ Niższy |
| Waga |
Lżejsze (cieńsze arkusze zapewniają wysoką OD) |
Cięższe (wymagane grubsze arkusze) |
| Najlepsze dla |
• Środowiska o dużym wpływie (przemysłowe) |
• Laboratoria o niskim wpływie (widoczne lasery) |
Rozbij arkusz.
Twórz niezabezpieczone krawędzie.
Kompromis OD w pobliżu linii cięcia.
→ Zamawiaj arkusze o niestandardowych wymiarach od certyfikowanych dostawców.
Strefy o dużym wpływie (np. warsztaty z latającymi odłamkami).
Miejsca narażone na promieniowanie UV (okna, pomieszczenia nasłonecznione).
Lasery ultraszybkie/o dużej mocy szczytowej (ryzyko uszkodzeń nieliniowych).
Środowiska niemonitorowane (brak regularnych kontroli OD).
NIE! Jest to zależne od długości fali. Zawsze:
Dopasuj arkusz do dokładnej długości fali lasera (np. 1064 nm, 10,6 µm).
Sprawdź, czy jego wartość OD odpowiada mocy/energii lasera (zgodnie z normami takimi jak EN 207, ANSI Z136).
Bez zabezpieczenia: OD ulega znacznemu pogorszeniu w ciągu 1–5 lat pod wpływem promieniowania UV.
Odporne na promieniowanie UV: specjalistyczne arkusze wytrzymują ponad 10 lat (sprawdź w testach producenta).
Zawsze monitoruj: Wymień, jeśli pojawią się zadrapania, pęknięcia lub przebarwienia.
⚠️ Kruchość: Rozbija się pod wpływem uderzenia → nie nadaje się do środowisk przemysłowych wysokiego ryzyka.
Przejrzystość optyczna: doskonała przepuszczalność światła w porównaniu z poliwęglanem.
Odporność na zarysowania: twardsza powierzchnia jest odporna na codzienne zużycie.
Ekonomiczny: 30–50% tańszy niż poliwęglan.
Lekki: idealny do przenośnych obudów lub okularów.
Odp.: Przezroczysty arkusz akrylowy (PMMA) nasycony barwnikami lub absorberami dostosowanymi do długości fali, aby blokować promieniowanie laserowe. Został zaprojektowany tak, aby osiągnąć określoną gęstość optyczną (OD), aby chronić użytkowników przed ekspozycją na laser.
Skontaktuj się z nami