Paramètres Laser
La page Laser dans les Paramètres Machine configure tes têtes laser et leurs propriétés.

Têtes Laser
Rayforge supporte les machines avec plusieurs têtes laser. Chaque tête laser a sa propre configuration.
Ajouter une Tête Laser
Clique sur le bouton Ajouter Laser pour créer une nouvelle configuration de tête laser.
Propriétés de la Tête Laser
Chaque tête laser a les paramètres suivants :
Nom
Un nom descriptif pour cette tête laser.
Exemples :
- "Diode 10W"
- "Tube CO2"
- "Laser Infrarouge"
Numéro d'Outil
L'index d'outil pour cette tête laser. Utilisé dans le G-code avec la commande T.
- Machines mono-tête : Utilise 0
- Machines multi-têtes : Assigne des numéros uniques (0, 1, 2, etc.)
Puissance Maximum
La valeur de puissance maximum pour ton laser.
- GRBL typique : 1000 (plage S0-S1000)
- Certains contrôleurs : 255 (plage S0-S255)
- Mode pourcentage : 100 (plage S0-S100)
Cette valeur doit correspondre au paramètre $30 de ton firmware.
Puissance de Cadrage
Le niveau de puissance utilisé pour les opérations de cadrage (traçage des limites du travail sans couper).
- Définis à 0 pour tracer le contour avec le faisceau éteint, utile pour les machines dotées d'un laser d'alignement auxiliaire
- Ajuste selon ton laser et matériau
Vitesse de Cadrage
La vitesse à laquelle la tête laser se déplace pendant le cadrage. Elle est définie par tête laser, ainsi si ta machine possède plusieurs lasers aux caractéristiques différentes, tu peux choisir une vitesse appropriée pour chacun. Des vitesses plus lentes rendent le trajet de cadrage plus facile à suivre visuellement.
Puissance de Focus
Le niveau de puissance utilisé lorsque le mode focus est activé. Le mode focus allume le laser à faible puissance pour agir comme un « pointeur laser » pour le positionnement.
- Définis à 0 pour désactiver la fonction de mode focus
- Utilise pour l'alignement visuel et le positionnement
Clique sur le bouton focus (icône laser) dans la barre d'outils pour activer le mode focus. Le laser s'allumera à ce niveau de puissance, t'aidant à voir exactement où le laser est positionné. Consulte Positionnement de la Pièce pour plus d'informations.
Taille du Spot
La taille physique de ton faisceau laser focalisé en millimètres.
- Entre les dimensions X et Y
- La plupart des lasers ont un spot circulaire (ex : 0.1 x 0.1)
- Affecte les calculs de qualité de gravure
Pour mesurer la taille de ton spot :
- Tire une impulsion courte à faible puissance sur un matériau de test
- Mesure la marque résultante avec un pied à coulisse
- Utilise la moyenne de plusieurs mesures
Couleur
La couleur utilisée pour afficher les opérations de ce laser (coupes et gravure) dans le canevas et la prévisualisation 3D. Cela t'aide à distinguer visuellement quel laser effectuera chaque opération lorsque tu travailles avec plusieurs têtes laser.
- Clique sur l'échantillon de couleur pour ouvrir un sélecteur de couleur
- Choisis une couleur qui contraste bien avec l'aperçu de ton matériau
- Les couleurs par défaut sont attribuées automatiquement
Lors de l'utilisation de plusieurs têtes laser, l'attribution de couleurs différentes à chaque laser facilite la visualisation des opérations effectuées par chaque laser. Par exemple, utilise le rouge pour ton laser de coupe principal et le bleu pour un laser de gravure secondaire.
Type de Laser
Choisis le type de tête laser dans le menu déroulant :
- Diode : Lasers diode standards (les plus courants pour les machines de loisir)
- CO2 : Lasers à tube CO2
- Fiber : Lasers fibrés
Lorsque CO2 ou Fiber est sélectionné, des paramètres PWM supplémentaires apparaissent (voir ci-dessous). Pour les lasers diode, la section PWM est masquée car elle ne s'applique pas.
Le type de laser définit également une longueur d'onde par défaut (utilisée par le modèle de brûlure physique) lorsqu'aucune valeur explicite n'est saisie ci-dessous.
Longueur d'onde (nm)
La longueur d'onde d'émission de ton laser, en nanomètres. Alimente le modèle de brûlure physique dans l'aperçu 3D : avec les données d'absorption du matériau, elle détermine quelle partie de l'énergie laser le brut absorbe.
Lorsque définie sur 0, Rayforge utilise la longueur d'onde typique pour le type de laser sélectionné (par ex. 445 nm pour diode, 1064 nm pour fibré, 10600 nm pour CO2).
Puissance Optique Max (W)
La puissance de sortie optique de ton laser à pleine puissance, en watts. Il s'agit de la sortie lumineuse réelle, pas de l'entrée électrique. Avec la taille du spot et la vitesse de balayage, elle détermine la fluence (J/cm²) utilisée par le modèle de brûlure physique.
Lorsque définie sur 0, une valeur par défaut de milieu de gamme de bureau est utilisée.
Paramètres PWM
Lorsqu'un type de laser CO2 ou Fiber est sélectionné, les contrôles PWM suivants apparaissent :
- Fréquence PWM : La fréquence PWM par défaut en Hz pour cette tête laser. Les valeurs typiques vont de 500 Hz à plusieurs kHz selon ton contrôleur et ton alimentation.
- Fréquence PWM max : La limite supérieure du réglage de fréquence. Cela empêche d'entrer des valeurs que ton matériel ne peut pas gérer.
- Largeur d'impulsion : La largeur d'impulsion par défaut en microsecondes. Cela contrôle la durée d'activation de chaque impulsion pendant un cycle.
- Largeur d'impulsion min/max : Les limites pour le réglage de la largeur d'impulsion.
Ces valeurs par défaut sont transmises à tes étapes d'opération, où elles peuvent être remplacées par étape si nécessaire.
Décalage du Pointeur
Si votre machine dispose d'un laser pointeur séparé (un petit laser à point rouge) monté à une distance fixe du faisceau de coupe, vous pouvez indiquer cette distance à Rayforge pour qu'il la compense.
- Utiliser le décalage du pointeur : active la compensation. Désactivé par défaut.
- Décalage du pointeur X / Y : la distance en millimètres entre le point du faisceau de coupe et le point du pointeur, le long des axes X et Y de la machine.
Lorsqu'il est activé, trois choses changent :
- Définir l'origine à la position actuelle (et les boutons Zéro X / Zéro Y) place l'origine de travail à l'endroit où le point du pointeur marque la pièce, pas là où se trouve le faisceau de coupe (invisible).
- Le canevas affiche un point jaune du pointeur à côté du point rouge du faisceau, indiquant où se trouve le point du pointeur sur votre matériau.
- Un interrupteur Alignement du pointeur devient disponible dans le popover de déplacement (voir ci-dessous).
Alignement du Pointeur
L'alignement du pointeur est un interrupteur de session dans le popover de déplacement (l'icône de boussole à côté de l'affichage de la position). Lorsqu'il est actif, toutes les opérations de visée absolues — Déplacer vers, les raccourcis de coin, l'aller à l'origine du SCF, Cliquer pour déplacer, Déplacer la tête ici et le cadrage — sont décalées pour que le point du pointeur se pose sur la position visée. Sur le canevas, un seul point est jamais plein : le point du pointeur est dessiné plein lorsque l'alignement est actif (le point du faisceau est alors un anneau creux), et creux lorsqu'il est inactif (le point du faisceau est plein).
Le flux de travail typique :
- Déplacez la machine jusqu'à ce que le point du pointeur marque votre point de repère sur la pièce.
- Définissez l'origine de travail là — avec le décalage du pointeur activé, l'origine tombe exactement là où le pointeur a visé.
- Activez Alignement du pointeur dans le popover de déplacement.
- Cadrez et déplacez avec le point du pointeur : tout ce que vous visez est marqué par le pointeur.
- Lorsque vous appuyez sur Envoyer, un avertissement apparaît : un job normal brûle avec le faisceau aux positions du SCF. Vous pouvez exécuter une Simulation avec pointeur (le job s'exécute avec le décalage du pointeur appliqué, si bien que le point du pointeur trace le parcours tandis que le faisceau court décalé — il tire toujours à la puissance du job), désactiver l'alignement et graver, ou annuler.
Deux choses ne sont jamais décalées : le jog (un mouvement relatif ne nécessite aucune
compensation) et les jobs — la coupe se fait toujours avec le faisceau aux positions du SCF,
votre sortie G-code est donc identique que l'alignement soit activé ou non. Combiné au zérage par le
point du pointeur, tout reste cohérent : l'origine se situe à faisceau + décalage, la visée décale
chaque cible de -décalage, et la gravure n'est pas décalée.
L'alignement du pointeur est un réglage de session : il n'est pas enregistré dans le profil de la machine et se réinitialise lorsque vous changez de machine.
- Déplacez la machine jusqu'à ce que le point du pointeur marque un point visible sur la pièce.
- Activez le mode focus et déplacez jusqu'à ce que le faisceau de coupe brûle une marque exactement au même endroit (ou déplacez prudemment le faisceau à la puissance focus).
- Le décalage est la position du pointeur moins celle du faisceau. Par exemple, si le pointeur a marqué X=100 et que vous avez dû déplacer le faisceau à X=88 pour toucher le même endroit, saisissez X = 12.0 — le point du pointeur se trouve 12 mm devant le faisceau.
Si une coupe de test sort décalée, inversez le signe de l'axe concerné.
Lorsque l'accessoire rotatif est actif, l'axe Y est remplacé par le rouleau rotatif, de sorte que la composante Y du décalage du pointeur ne s'applique pas de manière significative. Mettez-la à 0 pour les jobs rotatifs.
Modèle 3D
Chaque tête laser peut avoir un modèle 3D attribué. Ce modèle est affiché dans la vue 3D et suit le trajet d'outil pendant la simulation.
Clique sur la ligne de sélection du modèle pour parcourir les modèles disponibles. Une fois un modèle sélectionné, tu peux ajuster son échelle, sa rotation (X/Y/Z) et sa distance focale pour correspondre à ta tête laser physique.
Voir Aussi
- Paramètres de l'Appareil - Paramètres du mode laser GRBL
- Positionnement de la Pièce - Utilisation du mode focus et autres méthodes de positionnement