การพัฒนาเทคโนโลยีการแกะสลักด้วยเลเซอร์แผ่นแม่พิมพ์และเฟล็กโซกราฟี
เราเป็น บริษัท การพิมพ์ขนาดใหญ่ในเซินเจิ้นประเทศจีน เรานำเสนอหนังสือทุกเล่ม, การพิมพ์หนังสือปกแข็ง, การพิมพ์หนังสือปกแข็ง, โน๊ตบุ๊คปกแข็ง, การพิมพ์หนังสือ sprial, การพิมพ์หนังสืออาน stiching, การพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก, กล่องบรรจุภัณฑ์, ปฏิทิน, PVC ทุกชนิด, โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์, บันทึก, หนังสือเด็ก, สติ๊กเกอร์ทั้งหมด ชนิดของผลิตภัณฑ์การพิมพ์สีพิเศษกระดาษการ์ดเกมและอื่น ๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม
http://www.joyful-printing.com ภาษาไทยเท่านั้น
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
อีเมล์: info@joyful-printing.net
การใช้เลเซอร์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการทำเพลทเป็นเป้าหมายระยะยาวของการประมวลผลก่อนพิมพ์และการทำเพลท ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการบันทึกประสิทธิภาพสูงเลเซอร์ได้ถูกชดเชยตั้งแต่ทศวรรษ 1970 สาขาการพิมพ์แผ่นแม่พิมพ์มีบทบาทสำคัญมากขึ้น บนพื้นฐานของการประมวลผลข้อมูลกราฟิกคอมพิวเตอร์การใช้เลเซอร์เพื่อภาพและส่งออกฟิล์มและแผ่นพิมพ์ออฟเซตเป็นวิธีการพิมพ์ออฟเซ็ตที่พบมากที่สุดและมีแนวโน้มมากที่สุด ไลบรารี่ "CTFilm" และ "CTPlate" ได้รับอนุญาตแล้ว มีการบันทึกแผ่นเลเซอร์
เป็นที่ทราบกันดีว่าเครื่องแกะสลักอิเล็กทรอนิกราเวียร์เชิงกลถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี 1962 โดย บริษัท เยอรมัน GmbH ใกล้เวลาการประดิษฐ์ด้วยเลเซอร์มาก ในความเป็นจริงช่างเทคนิคของ บริษัท พยายามที่จะใช้เลเซอร์เพื่อแกะสลักกระบอกทองแดงชุบในเวลา อย่างไรก็ตามเนื่องจากการสะท้อนแสงของทองแดงต่อแสงสูงพวกเขาจึงหันไปใช้การแกะสลักลำอิเล็กตรอนพลังงานสูงและประสบความสำเร็จ
การพิมพ์แผ่นแม่พิมพ์ของแผ่นกราเวียร์เริ่มขึ้นในปี 1977 เมื่อ Crosfield Electronics ของสหราชอาณาจักรใช้เลเซอร์เพื่อแกะสลักเซลล์บนกระบอกกราเวียร์ที่มีชั้นโพลิเมอร์เรซิ่นเพื่อทำกระบอกแผ่นแม่พิมพ์ แม้ว่าระบบจะไม่ได้ถูกนำไปใช้จริงเนื่องจากเหตุผลเช่นคุณภาพความเสถียร ฯลฯ เนื่องจากการวิจัยและการสำรวจเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ แต่ก็ชี้ให้เห็นว่าแผ่นพิมพ์แผ่นแม่พิมพ์เลเซอร์สามารถพัฒนาต่อไปได้
ที่ Drupa 2000 งานพิมพ์ที่จัดขึ้นที่Düsseldorfประเทศเยอรมนีในเดือนพฤษภาคมปีนี้ผู้คนเห็นว่าเทคโนโลยีการบันทึกแผ่นเลเซอร์ได้เข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติจริง นอกจากเทคโนโลยีที่ใช้ในการพิมพ์ CTPlate ได้กลายเป็นจุดร้อนผู้ผลิตจำนวนมากได้เปิดตัวแผ่นพิมพ์กราเวียร์และอุปกรณ์การผลิตเลเซอร์ flexographic ได้กลายเป็นจุดเด่นของ CTP (คอมพิวเตอร์ถึงกระบอกสูบ)
ครั้งแรกประเภทของเทคโนโลยีการแกะสลักเลเซอร์แกะสลัก
เท่าที่ประเภทของเซลล์ราเวียร์มีความกังวลโดยทั่วไปมีสี่ประเภทคือ: เซลล์พื้นที่ตัวแปร, ความลึกเว้า, เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงขวา, พื้นที่และความลึกเว้า, เซลล์ตัวแปรและเซลล์ปรับความถี่ ที่สถานะปัจจุบันของศิลปะการแกะสลักเลเซอร์ของเซลล์ทั้งสี่นี้ได้รับความสำเร็จ
1. เซลล์พื้นที่แปรผัน
ดังที่ชื่อบอกไว้เซลล์ชนิดนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับการไล่ระดับสีของภาพโดยการเปลี่ยนพื้นที่เปิดเท่านั้น พื้นที่ของเซลล์ในระดับความลึกของสีมีขนาดใหญ่ในขณะที่พื้นที่ของเซลล์ในสีตื้นมีขนาดเล็กและความลึกของรูไม่เปลี่ยนแปลง ในเรื่องนี้มันคล้ายกับหลักการของการทำสำเนาภาพของจุดชดเชย ดังนั้นประเภทของแกะนี้จึงเรียกว่า "dot gravure"
ควรสังเกตว่าแม้ว่าหลักการพื้นฐานของการสร้างสีของภาพจะคล้ายกับการพิมพ์ออฟเซ็ต แต่โครงสร้างของช่องไม่สามารถแยกออกจากข้อกำหนดทางเทคนิคพื้นฐานของแผ่นพิมพ์แผ่นแม่พิมพ์ นี่คือ: ผนังตาข่ายจะต้องเกิดขึ้นและเก็บรักษาไว้ไม่ได้อยู่ในแผ่นพิมพ์ มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ไม่มีกำแพงกั้นบนพื้นดิน ดังนั้นจากโครงสร้างกล้องจุลทรรศน์ของเซลล์จึงไม่เท่ากับจุดธรรมดา
2. เว้าลึกตัวแปรตัวแปรตาข่าย
นี่เป็นเซลล์แผ่นแม่พิมพ์ทั่วไปที่มักเรียกกันว่า "แผ่นแม่พิมพ์แบบดั้งเดิม" หรือ "แผ่นแม่พิมพ์แบบดั้งเดิม" เซลล์ประเภทนี้เปลี่ยนระดับโทนสีของภาพโดยการเปลี่ยนความลึกของเซลล์ สีของเซลล์ลึกลงไปในระดับความลึกของสีในขณะที่เซลล์ในสีตื้นเป็นตื้นและพื้นที่ของเซลล์ไม่เปลี่ยนแปลง
เนื่องจากพื้นที่ของเซลล์เท่ากันความหนาของผนังตาข่ายจึงเท่ากัน
3. พื้นที่ตาข่ายตัวแปรทั้งในพื้นที่และภายใต้ความลึกปิดภาคเรียน
เซลล์ดังกล่าวมักพบในกระบอกสูบที่แกะสลักด้วยเครื่องแกะสลักด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเชิงกลซึ่งเป็นชนิดเซลล์ที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับ ลักษณะของเซลล์คือ: พื้นที่เปิดของเซลล์ในความลึกของสีและความลึกของย่อมุมมีขนาดใหญ่และพื้นที่เปิดและความลึกของย่อมุมในสีตื้นมีขนาดเล็กและเป็นที่ชัดเจนว่า ความหนาของผนังตาข่ายไม่เท่ากัน
4. เครือข่าย FM
การประยุกต์ใช้หลักการของการคัดกรอง FM กับแกะสำหรับราเวียร์คุณสามารถสร้างกราเวียร์ FM ลักษณะของเซลล์คือ: พื้นที่เหมือนกันและตำแหน่งเชิงพื้นที่ที่ปรากฏบนแผ่นแม่พิมพ์แผ่นแม่พิมพ์มีการเปลี่ยนแปลงแบบสุ่ม ในทำนองเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยง "โซน" ที่ไม่มีกำแพงขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่ปรับมืดของภาพตำแหน่งเชิงพื้นที่ของเซลล์ FM ควรได้รับการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลและไม่ได้สุ่มอย่างสมบูรณ์
ประการที่สองหลักการพื้นฐานและการใช้งานของการแกะสลักเลเซอร์กราเวียร์
โดยหลักการแล้วการแกะสลักด้วยเลเซอร์นั้นเป็นการประยุกต์ใช้ลำแสงเลเซอร์พลังงานสูงหนึ่งตัวหรือมากกว่า บนพื้นผิวของดรัมที่จะแกะสลัก (ชั้นโลหะหรือชั้นฐานสี) รูปร่างของเซลล์ของเซลล์หรือทองแดงที่สัมผัสจะถูกระเหยและเกิดขึ้นโดยตรง แผ่นพิมพ์เซลล์พร้อมสำหรับการประมวลผลของเซลล์ในภายหลัง
ดังที่เห็นได้จากหลักการพื้นฐานที่ให้ไว้ข้างต้นซึ่งรวมถึงเทคนิคการแกะสลักสองแบบที่แตกต่างกันเล็กน้อย อย่างแรกคือการแกะสลักพื้นผิวโลหะของดรัมโดยตรงด้วยเลเซอร์พลังงานสูงเพื่อสร้างเซลล์กราเวียร์ (ดูรูปที่ 5 ด้านซ้าย) เท่าที่ระดับเทคนิคในปัจจุบันเกี่ยวข้องการแกะสลักโดยตรงของชั้นทองแดงยังไม่ประสบความสำเร็จ Daetwyler บริษัท สวิสได้ใช้วิธีการประนีประนอมของการแกะสลักชั้นสังกะสีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการแกะสลักเลเซอร์ วิธีที่สองคือการใช้ชั้นสีฐานสีดำบนลูกกลิ้งทองแดง, ablate พื้นที่ตาข่ายด้วยเลเซอร์และเปิดเผยชั้นทองแดงที่โพรงเซลล์ ไซต์ที่ไม่ใช่เซลล์ได้รับการป้องกันด้วยสีฐานและทนต่อการกัดกร่อน สามารถรับเซลล์ที่ถูกฝังได้ นี่คือโซลูชันทางเทคนิคที่นำมาใช้โดย HellBeam C2000 เปิดตัวโดย German Hell Company ที่ Drupa 2000
แม้ว่าความแตกต่างระหว่างทั้งสองดูเหมือนจะเล็ก แต่ทั้งสองยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ในแง่ของรายละเอียดเช่นลักษณะของเซลล์และกระบวนการ
ประการที่สามการเปรียบเทียบเทคนิคการแกะสลักด้วยเลเซอร์สองชิ้น
1. เลเซอร์เลเยอร์เลเยอร์เทคโนโลยีการแกะสลักด้วยเลเซอร์
เป็นตัวแทนของระบบ HellBeam C2000 ของ บริษัท Hell Company ของเยอรมนีเทคโนโลยีการแกะสลักด้วยเลเซอร์ฐานกราเวียร์กลายเป็นจุดสนใจใหม่ของการแกะสลักด้วยเลเซอร์บน Drupa 2000
สาระสำคัญของโครงร่างการแกะสลักด้วยเลเซอร์ของ Hell Company of Germany คือการใช้ความละเอียดสูงของการบันทึกด้วยเลเซอร์เพื่อให้ได้ความแม่นยำสูงของโครงร่างข้อความและกราฟิกของโพรงที่ระเหยด้วยเลเซอร์บนสีฐาน พื้นที่ของเซลล์รูปร่างแตกต่างกันไปตามเงาของภาพ ดังนั้นเซลล์ที่ได้รับจากการรักษาด้วยการแกะสลักในครั้งต่อไปจะเป็น "ตัวแปรพื้นที่ดังกล่าวตาข่ายความลึกคงที่เว้า" ดังกล่าว (ในความเป็นจริงในระหว่างกระบวนการกัดกร่อนขนาดของพื้นที่โครงตาข่ายจะยังคงมีผลต่อเครือข่ายในระดับหนึ่ง) ความลึก). ผู้ที่คุ้นเคยกับการพิมพ์ออฟเซตจะพบว่านี่เป็นรูปแบบของ "การพิมพ์"
เป็นเวลานานมีปัญหาว่าคุณภาพของข้อความและกราฟิกต่ำกว่าการพิมพ์ออฟเซ็ตในการผลิตแผ่นแม่พิมพ์ เหตุผลก็คือการพิมพ์ออฟเซตมักจะบันทึกโครงร่างของข้อความและกราฟิกด้วยความละเอียดในการบันทึกที่ 1200-3,000 เส้น / นิ้วที่มีความแม่นยำสูง ในขณะที่ความละเอียดการแกะสลัก (จำนวนสายเครือข่าย) ของเครื่องแกะสลักอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับต่ำโดยทั่วไป 60-140 เส้น / cm ซึ่งคือ 150-356 เส้น / นิ้ว หมายเลขบรรทัดดังกล่าวเป็นไปได้สำหรับการทำซ้ำระดับภาพและรายละเอียด แต่ไม่เพียงพอสำหรับคุณภาพเค้าร่างของข้อความและกราฟิก ขอบของข้อความและกราฟิกที่แกะสลักด้วยความละเอียดนี้ไม่ราบเรียบและคุณภาพไม่เหมือนกับการพิมพ์ออฟเซต โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเวลาในการเขียนสำหรับตัวอักษรขนาดเล็กมีความโดดเด่นกว่า (ดูรูปที่ 6)
จุดออฟเซ็ตประกอบด้วยจุดรับแสงเลเซอร์หลายจุด ด้วยคุณสมบัตินี้เราสามารถทำสองสิ่ง: ขั้นแรกสามารถบรรลุจุดหลายระดับได้ หากจุดอัตราพื้นที่ 100% ประกอบด้วยจุดเปิดรับการบันทึก 16 × 16 อัตราส่วนพื้นที่จุดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 257 (รวมถึง 0%) ประการที่สองรูปร่างของจุดสามารถออกแบบได้ค่อนข้างอิสระเช่นพื้นที่ที่แตกต่างกัน อัตราของจุดได้รับการออกแบบเป็นรูปร่างที่แตกต่างกันซึ่งสามารถชดเชยการขยายจุดหรือลดจุดในกระบวนการพิมพ์และชั้นภาพและการสร้างสีที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น
เครื่องแกะสลักอิเล็กทรอนิคแบบแม่เหล็กไฟฟ้าเครื่องกลทั่วไปนั้นมีมีดเพื่อสร้างเซลล์ รูปร่างของเซลล์จะพิจารณาจากมุมของมีดแกะสลัก, ความเร็วในการหมุนของดรัมและความเร็วป้อนฟีดของหัวแกะสลัก ระดับความอิสระในการเปลี่ยนรูปร่างของเซลล์มีขนาดค่อนข้างเล็ก จะเห็นได้ว่ารูปร่างของเซลล์ที่ไม่ได้รวมกันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงน้อยลงและคุณภาพการแกะสลักของตัวละครและกราฟิคนั้นไม่ดีนักเนื่องจากความละเอียดต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ช่างเทคนิคของ Hell และ Daetwyler-Ohio ได้นำวิธีการบางอย่างมาใช้ ตัวอย่างเช่นเทคโนโลยี TransCell ของ Daetwyler-Ohio จะเปลี่ยนระยะห่างของเซลล์เล็กน้อยเมื่อทำการแกะลายเส้นของตัวละครทำให้สนามมีขนาดเล็กลงและเพิ่มการแกะสลักในพื้นที่มากขึ้น มติ; นอกจากการเคลื่อนไหวด้วยมีดขนาดเล็กของ Hell แล้ว Hell ยังใช้วิธีการคล้ายกับ“ เทคโนโลยีลบรอยหยัก” เพื่อเสริมพื้นที่หยักของจังหวะด้วยตาข่ายขนาดเล็กเพื่อชดเชยภาพที่เห็น
ทางออกที่แท้จริงของปัญหาของความแม่นยำต่ำของข้อความและกราฟิกคือการปรับปรุงความละเอียดในการบันทึก บนเครื่องแกะสลักเลเซอร์ HelioBeam C2000 เนื่องจากการระเหยด้วยเลเซอร์แบบ "quasi-printing" ทำให้สามารถบันทึกภาพด้วยความละเอียดสูง 2540-2580 จุด / นิ้ว (จุดเลเซอร์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-10 ไมครอน) ความละเอียดการแกะสลักเป็น 10 -20 เท่าของความละเอียดดั้งเดิมดังนั้นปัญหาข้างต้นจึงได้รับการแก้ไขขั้นพื้นฐานและคุณภาพการทำสำเนาของข้อความและกราฟิกจะดีขึ้น ในเวลาเดียวกันเนื่องจากแต่ละช่องระเหยประกอบด้วยส่วนใหญ่ของจุดการเปิดรับแสงเลเซอร์จึงสะดวกในการออกแบบรูปทรงของโพรงรูปร่างเพื่อปรับปรุงผลการส่งเลเยอร์ภาพ บนเครื่องแกะสลักเลเซอร์ HelioBeam C2000 นอกเหนือจากรูปร่างเซลล์ดั้งเดิมของนรกแล้วยังสามารถสร้างรูปร่างของเซลล์อื่นได้ ตัวอย่างเช่นตาข่ายเว้าที่สร้างบนระบบมีประโยชน์ในการชดเชยการขยายจุดในการพิมพ์ โดยหลักการแล้วการแกะสลัก FM กริดก็สามารถทำได้เช่นกัน
การเพิ่มความละเอียดของการแกะสลักนำไปสู่คำถามว่าจะทำให้ประสิทธิภาพการแกะสลักเป็นอย่างไร ช่างเทคนิคของ Hell ใช้วิธีการเปิดรับแสงเลเซอร์หลายลำแสงแบบขนานบนเฟสการแกะสลักเลเซอร์ HelioBeam C2000 เพื่อแบ่งเลเซอร์ไฟเบอร์เลเซอร์ใหม่ (1110 nm) ด้วยกำลังไฟ 60 วัตต์เป็น 8 ชุด (7.5 วัตต์ต่อชุด) ชั้นฐานสีบนกระบอกทองแดงถูกระเหยด้วยความร้อน ไฟเบอร์เลเซอร์ผลิตลำแสงเลเซอร์ที่ดีพร้อมความชัดลึก (ระยะชัดลึก) ในขณะที่สีฐานมีความเสถียรและระเหยออกมาภายใต้เลเซอร์พลังงานสูงเท่านั้น
เมื่อสังเกตจากการแกะสลักและกำหนดเส้นทางกระบวนการระบบไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการชุบทองแดงและการรักษาพื้นผิวของดรัม (รถยนต์ / บด / ขัด) เพียงแค่ต้องเพิ่มการเคลือบและการกัดสองขั้นตอนในกระบวนการเท่านั้น ระบบสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสะดวกสบายด้วยกระบวนการแกะสลักดั้งเดิมนั่นคือลูกกลิ้งทองแดงที่ผ่านการประมวลผลสามารถแกะสลักโดยใช้กลไกและกลไกหรือสามารถแกะสลักด้วยเลเซอร์ผ่านสีฐานใน HelioBeam C2000 จากนั้นสึกกร่อนและนำออก ชั้นจะได้รับกระบอกแผ่นแม่พิมพ์ การจัดกระบวนการที่ตามมาของการชุบโครเมี่ยมและไม่เหมือนกันก็เหมือนกัน ดังนั้นระบบจึงมีความยืดหยุ่นในกระบวนการสูง
ที่ Drupa 2000 ระบบการแกะสลักด้วยเลเซอร์ Digilas จาก Daetwyler-Ohio ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบการทำสีด้วยเลเซอร์ ระบบใช้เลเซอร์ 1 หรือ 2YAG (1,064 นาโนเมตร) ที่มีความละเอียดเร็กคอร์ดการแกะสลักที่ 1250-2540 จุดต่อนิ้ว (เลเซอร์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-20 ไมครอน)
Think Lab ของญี่ปุ่นได้เปิดตัวระบบแกะสลักเลเซอร์รุ่น TB-21 FP-20/40/80 ที่ Drupa 2000 ระบบจะแสดงชั้นความต้านทานแสงโดยการใช้ลำแสงเลเซอร์จำนวนมากจากนั้นจะทำให้ชั้นทองแดงที่ผ่านการบำบัดโดยโพรง การพัฒนากระบวนการผลิตจากนั้นทำการแกะสลักเซลล์ทองแดงเพื่อให้ได้กระบอกราเวียร์ แม้ว่าคุณสมบัติพื้นฐานจะคล้ายคลึงกับของทั้งสอง บริษัท ข้างต้น แต่การบันทึกด้วยเลเซอร์เป็นเลเยอร์ไวแสงซึ่งต้องการการประมวลผลการพัฒนาโดยไม่ต้องใช้วิธีการระเหยสีพื้นฐาน
2. เลเซอร์แกะสลักโลหะเทคโนโลยีชั้นสังกะสี
Daetwyler สวิตเซอร์แลนด์เป็น บริษัท ที่กล้าหาญในการสำรวจ ก่อน Drupa 2000 พวกเขารวมกับ บริษัท Ohio Electric Carving Machine เพื่อจัดตั้ง Daetwyler-Ohio เพื่อเผชิญกับการแข่งขันในด้านเทคโนโลยีการแกะสลัก ที่ Drupa ในปี 1995 บริษัท ได้เปิดตัว LaserStar ระบบการสลักโลหะสังกะสีเป็นครั้งแรก ระบบใช้การแกะสลักเลเซอร์อาร์กอนไอออนเดี่ยวลำแสงที่มีความลึก 35,000-70000 เซลล์ต่อวินาที ในเวลานั้นด้วยสโลแกน "การคืนชีพของแผ่นแม่พิมพ์ดั้งเดิม" เซลล์ที่มีความลึกของตัวแปรและคุณลักษณะ "แท็กโน้มถ่วงภายใน" ถูกจัดแสดง บริษัท ยังพัฒนาระบบแกะสลักภาพเลเซอร์สำหรับภาพ FM
จากมุมมองของเทคโนโลยีการบันทึกเลเซอร์ขนาดของจุดรับแสงจะไม่เปลี่ยนแปลงและความเข้มในการบันทึกของเลเซอร์จะถูกมอดูเลตโดยสัญญาณการบันทึกภาพและเซลล์ของลักษณะด้านบนสามารถสลักได้ การเปิดรับแสงเลเซอร์จะสร้างเซลล์ กุญแจสำคัญของเทคโนโลยีนี้คือการควบคุมความเข้มแสงเลเซอร์ที่แม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับระดับภาพ หากสัญญาณดิจิตอลของภาพเป็น 8 บิตสามารถส่งข้อมูลลำดับชั้นของภาพได้ 256 ระดับและพลังงานเลเซอร์จะต้องถูกควบคุมอย่างแม่นยำถึง 256 ระดับและส่วนใหญ่ของความลึกของเซลล์จะถูกฝังในช่วงสิบถึงร้อย ของไมโครมิเตอร์ การทำสำเนาระดับภาพขึ้นอยู่กับการควบคุมความแม่นยำของการแกะสลักด้วยเลเซอร์ เนื่องจากจำนวนบรรทัดของหน้าจอคือ 70-200 เส้น / ซม. ความแม่นยำของโครงร่างของข้อความและกราฟิกจึงเป็นที่ยอมรับในความละเอียดการแกะสลักนี้ แต่ไม่สูงมาก
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบเทคนิคการแกะสลักด้วยเลเซอร์แบบราเวียร์สองชนิด
พารามิเตอร์หลักชนิดของระบบ Hell C2000 Daetwyler LaserStar
แกะสลักชั้นกลางฐานสีชั้นโลหะสังกะสี
เลเซอร์ชนิดเลเซอร์ไฟเบอร์เลเซอร์อาร์กอนไอออน
ลำแสงเลเซอร์ 8 1
จำนวนบรรทัด
(เส้น / นิ้ว LP1) 152-356 178-508
ความละเอียดการบันทึกการแกะสลัก
(/ นิ้ว dpi) 2540-5080 178-508 (เซลล์ที่ไม่รวมกัน)
530-1500 (เซลล์รวม)
การไหลของกระบวนการเข้ากันได้กับเทคโนโลยีการประมวลผลชั้นทองแดงเดิมเพิ่มการเคลือบสีฐานการกัดกร่อนชั้นทองแดงสร้างสายการประมวลผลชั้นสังกะสี
ตารางที่ 2 พารามิเตอร์หลักของระบบแกะสลักเลเซอร์เฟล็กโซกราฟีสองตัว
พารามิเตอร์หลักชนิดของระบบ Hell F2000 Daetwyler SaserStar
แกะสลักขนาดกลางวัสดุ photopolymer วัสดุ photopolymer
เลเซอร์ชนิดไฟเบอร์เลเซอร์ (1110 นาโนเมตร) เลเซอร์ YAG (1064 นาโนเมตร)
ลำแสงเลเซอร์ 8 1-2
ขนาดวัสดุแผ่น (มม.) 1600 × 1200 1100 × 1600 หรือ 1524 × 2032
ความละเอียดการบันทึกการแกะสลัก
(จุด / นิ้ว dpi) 1270-2540 1270-2540
เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการแกะสลัก บริษัท ได้แนะนำเซลล์ผสมหลายลำแสงเพิ่มเติมจากการปรับปรุงความละเอียดการแกะสลัก วิธีการนำไปใช้งานที่เฉพาะเจาะจงคือการสร้างเซลล์ที่มีจุดรับแสงเลเซอร์ 7 จุด (ความละเอียดการแกะสลักเป็น 3 เท่าของต้นฉบับ) เพื่อให้เซลล์ที่สลัก (ดูรูปที่ 7) เป็นประเภท อัตราส่วนพื้นที่ของเซลล์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ใน 7 ขั้นตอนและความลึกของส่วนโค้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในหลายขั้นตอน ความละเอียดที่ได้รับการปรับปรุงสามารถปรับปรุงคุณภาพการแกะสลักของข้อความและกราฟิกได้ ในเวลาเดียวกันการเปลี่ยนแปลงหลายระดับของพื้นที่เซลล์สามารถลดความต้องการความแม่นยำสำหรับการปรับความเข้มของเลเซอร์
จากมุมมองของกระบวนการแกะสลักเนื่องจากวัตถุที่จะถูกแกะสลักเป็นชั้นโลหะสังกะสีจึงจำเป็นต้องสร้างสายการผลิตสำหรับการชุบสังกะสีและการประมวลผลพื้นผิวชั้นสังกะสี
จากการเปรียบเทียบของเทคนิคที่ดำเนินการข้างต้นชนิดระดับเทคนิคคุณสมบัติของเซลล์และการกำหนดค่าการกลิ้งของกระบวนการของเทคโนโลยีการแกะสลักด้วยเลเซอร์ปัจจุบันสามารถรับได้ ตารางที่ 1 สรุปรายการข้างต้นโดยย่อ
ประการที่สี่ภาพรวมเทคโนโลยีการแกะสลักเลเซอร์ flexographic
การแกะสลักด้วยเลเซอร์ของวัสดุ flexographic ยังสามารถทำได้โดยการสัมผัสกับเลเซอร์พลังงานสูงเพื่อสร้างจุดนูน ที่ Drupa 2000 ทั้ง Hell และ Daetwyler-Ohio ได้จัดแสดงระบบการแกะสลักด้วยเลเซอร์แบบยืดหยุ่น ระบบของทั้งสอง บริษัท ใช้เลเซอร์เพื่อแสดงปลอกหุ้ม flexographic หรือปลอกยางยืดโดยตรง (ดูตารางที่ 2) เพื่อจัดทำแผ่นแผ่นโค้งงอ การกำหนดค่าพื้นฐานของระบบคล้ายกับระบบการแกะสลักด้วยเลเซอร์แบบแผ่นแม่พิมพ์ ประสิทธิภาพเฉพาะนั้นแสดงในตารางที่ 2
กล่าวโดยสรุปเทคโนโลยีการแกะสลักเลเซอร์และการทำเพลทนั้นอยู่ในระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีเช่นเทคโนโลยีเลเซอร์และวัสดุการพิมพ์แผ่นมันจะทำให้ความคืบหน้ามากขึ้นในด้านการทำแผ่นแม่พิมพ์กราเวียร์และเฟล็กโซกราฟี

