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–OD7 (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 |
✅ Стабильность на протяжении десятилетий |
❌ 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 поглотителями, зависящими от длины волны, для блокировки лазерного излучения. Он разработан для достижения определенной оптической плотности (ОП) для защиты пользователей от лазерного воздействия.
Связаться с нами