Bir lazer tarama galvanometrenin çalışma prensibi, manyetik bir alandaki bir elektromanyetik bobin tarafından tork üretimine dayanmaktadır. Akımın büyüklüğünü ve yönünü kontrol ederek, aynanın dönme açısı hassas bir şekilde kontrol edilebilir, böylece yansıyan lazer ışınının yönünü değiştirebilir. Galvanometre öncelikle bilgisayar komutları altında yüksek hassasiyetli sapma hareketlerine izin veren, her biri farklı bir motor tarafından kontrol edilen iki ayna (x-ekseni ve Y ekseni) içerir.
Bir lazer tarama galvanometrenin çalışma süreci aşağıdaki adımları içerir: İlk olarak, lazer ışını aynada meydana gelir. Ayna, x-ekseni ve y-ekseni boyunca saptırır ve lazer ışınının buna göre saptırmasına neden olur. Aynanın açısını kontrol ederekLazer tarama aynasıOdak noktası, önceden ayarlanmış bir desene veya metne göre malzeme yüzeyinde hassas bir şekilde hareket ettirilebilir. Bu işaretleme yöntemi sadece malzeme yüzeyinde kalıcı ve net işaretler bırakmakla kalmaz, aynı zamanda odaklanmış lazer noktasının şeklinin gerektiği gibi ayarlanmasını sağlar. Dairesel veya dikdörtgen bir nokta gerekli olup olmadığını, kolayca elde edilebilir.
Galvo ayna sistemlerini taramakİşaretleme kafaları, çeşitli karmaşık markalama ihtiyaçlarını karşılayabilen çok çeşitli uygulamalara ve esnek markalama yöntemlerine sahiptir. Yüksek çizim verimliliği ve mükemmel grafik hassasiyeti sunan vektör grafikleri ve metin işaretlemelerini destekliyorlar. Ayrıca, çevrimiçi markalama senaryoları için uygun nokta matris işaretlemesini de destekliyorlar ve daha fazla bilgi noktası kaydedebiliyorlar. Yüksek hassasiyet, yüksek hız ve esnekliği ile, galvanometre tarama markalama kafaları mevcut lazer markalama alanında ana ürün haline gelmiştir.
Bena optik dahil olmak üzere farklı malzemelerden yapılmış çeşitli lazer tarama galvanometreleri sağlar
Optik cam, erimiş silika, silikon, silisyum karbür ve berilyum gibi metaller. Ayrıca, farklı lazer tarama sistemlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli ince film kaplamalarını işleyebilirler.