Промышленное производство: станки для лазерной резки, гравировки и сварки CO₂ (корпуса, смотровые окна).
Медицинская эстетика: устройства для шлифовки кожи CO₂-лазером, барьеры в хирургическом кабинете.
Научные исследования: Системы лазерной спектроскопии дальнего инфракрасного диапазона.
Требования защитыОптическая плотность (ОП): OD6–O� время производства. Это простая физика, но она �D7 (для мощных промышленных лазеров).
Обработка металлов: оборудование для маркировки, резки и сварки волоконным лазером.
Медицинское оборудование: лазерные литотриптеры Nd:YAG, офтальмологические хирургические инструменты.
Системы обороны: Лазерные дальномеры, системы прицеливания.
Требования защитыОптическая плотность (ОП): OD4–OD6 (регулируется в зависимости от импульсной/непрерывной волны).
Ключевые приложения
Прецизионное производство: УФ-лазерное микросверление, нарезка полупроводниковых пластин.
Медицинское лечение: эксимерные лазеры (например, 308 нм для лечения псориаза).
Научные лаборатории: УФ-спектроскопия, камеры возбуждения флуоресценции.
Требования к защите :
Оптическая плотность (ОП): OD5–OD7 (УФ требует высокого ослабления).
Ключевые приложения :
Развлечения: мощные лазерные световые шоу, сценические барьеры.
Образование и исследования: голографические эксперименты, системы оптического выравнивания.
Промышленный контроль: калибровочные инструменты с лазерным наведением.
Требования защиты
Оптическая плотность (OD): OD3–OD5 (для установок с низкой и средней мощностью).
Ключевые приложения
Медицинская хирургия: Тулиевые лазеры (1940 нм) для урологических процедур.
Мониторинг окружающей среды: датчики обнаружения газа с использованием лазеров среднего ИК-диапазона.
Передовое производство: сварка пластмасс, лазерная 3D-печать.
Требования защиты
Оптическая плотность (ОП): OD4–OD6 (зависит от непрерывного/импульсного режима).
| Нет. | Диапазон длин волн | ОД) | ВЛТ | Типичная длина волны |
| ГМ1 | 190–550 нм | ОД4+/ОД6+ | 30% | 355 нм, 405 нм, 450 нм, 515 нм, 520 нм, 532 нм |
| ГМ3 | 190–450 нм | — | — | 980 нм, 1064 нм, 1070 нм |
| 800–1100 нм | ОД4+/ОД6+ | 60% | ||
| GM9G | 190–550 нм | ОД5+ | — | 532 нм, 980 нм, 1064 нм, 1070 нм, 1080 нм, 10600 нм |
| 900–1100 нм | ОД5+ | 30% | ||
| 10600 нм | — | — | ||
| ГМ9 | 190–450 нм | — | — | 355 нм, 1064 нм, 1070 нм, 1080 нм, 10600 нм |
| 900–1800 нм | ОД5+/ОД8+ | 35% | ||
| 10600 нм | — | — |
| Промышленность | Типовое оборудование | Рекомендуемый план защиты |
| Производство автомобилей | Лазерный сварочный робот | Лист поликарбоната толщиной 10 мм и внешним диаметром 6 мм, обеспечивающий защиту от лазерного излучения с длиной волны 1064 нм и защиту от брызг. |
| Электронная прецизионная обработка | УФ-лазерная машина для микротравления | Специальная пластина толщиной 5 мм, OD5, блокирующая УФ-излучение, с защитой 355 нм. |
| Медицинская косметология | Пикосекундное лазерное устройство для удаления веснушек | Ламинированный лист толщиной 8 мм и внешним диаметром 6 мм (двухдиапазонный: 532 нм + 1064 нм) |
| Аэрокосмическая промышленность | Оборудование для высокоэнергетической лазерной обработки поверхности | Изготовленный на заказ лист толщиной 15 мм и внешним диаметром 7 мм с покрытием толщиной 10,6 мкм и ударопрочностью. |
| Свойство |
Лазерная безопасность Поликарбонат |
Лазерный безопасный акрил (ПММА) |
| Ударопрочность |
✅ Отлично (небьющийся) |
❌ Плохой (хрупкий, может разбиться) |
| Устойчивость к царапинам |
❌ Умеренный (требуется покрытие) |
✅ Высокий (более твердая поверхность) |
| Оптическая четкость |
Хорошо (небольшой оттенок на толстых участках) |
✅ Отлично (Превосходная прозрачность) |
| УФ-стабильность |
✅ Отлично (минимальная деградация OD) |
❌ Плохое (красители деградируют → потеря ОП с течением времени) |
| Эффективность лазерной защиты |
Более высокий внешний диаметр на мм (достаточно более тонких листов) |
Требуются более толстые листы для эквивалентного наружного диаметра. |
| Огнестойкость |
✅ Самозатухающий (UL94 V-0/V-2) |
❌ Легко получить ожоги (если не пройти обработку FR) |
| Долгосрочная надежность OD |
✅ �рмовочный лист из поликарбоната с защитой от царапин |
❌ Рискованно (разлагается под воздействием ультрафиолета/света) |
| Расходы |
❌ Выше (на 30–50% больше) |
✅ Нижний |
| Масса |
Легче (более тонкие листы обеспечивают более высокий внешний диаметр) |
Тяжелее (нужны более толстые листы) |
| Лучшее для |
• Среды с высоким уровнем воздействия (промышленные) |
• Лаборатории с низким уровнем воздействия (видимые лазеры) |
Тресните лист.
Создайте незащищенные края.
Ухудшение внешнего диаметра вблизи линий разреза.
→ Заказывайте листы нестандартных размеров у сертифицированных поставщиков.
Зоны высокого воздействия (например, мастерские с летающими обломками).
Зоны, подверженные воздействию УФ-излучения (окна, освещенные солнцем помещения).
Лазеры сверхбыстрой/высокой пиковой мощности (риск нелинейного повреждения).
Неконтролируемые среды (без регулярных проверок ОД).
Нет! Это зависит от длины волны. Всегда:
Сопоставьте лист с точной длиной волны вашего лазера (например, 1064 нм, 10,6 мкм).
Убедитесь, что его внешний диаметр соответствует мощности/энергии вашего лазера (согласно таким стандартам, как EN 207, ANSI Z136).
Незащищенный: OD значительно ухудшается в течение 1–5 лет при воздействии УФ-излучения.
Устойчивость к УФ-излучению: специальные листы служат более 10 лет (проверьте с помощью испытаний производителя).
Всегда контролируйте: заменяйте при появлении царапин, трещин или изменения цвета.
⚠️ Хрупкость: разбивается при ударе → не подходит для промышленных сред с высоким уровнем риска.
Оптическая прозрачность: превосходное светопропускание по сравнению с поликарбонатом.
Устойчивость к царапинам: более твердая поверхность выдерживает ежедневный износ.
Экономичность: на 30–50% дешевле поликарбоната.
Легкий вес: идеально подходит для портативных корпусов или очков.
A: Прозрачный акриловый лист (ПММА), пропитанный красителями или погл
Связаться с нами