लेज़र सेटिंग्स
मशीन सेटिंग्स का लेज़र पृष्ठ आपके लेज़र हेड और उनके गुण कॉन्फ़िगर करता है.

लेज़र हेड
Rayforge कई लेज़र हेड वाली मशीनों का समर्थन करता है. प्रत्येक लेज़र हेड की अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है.
लेज़र हेड जोड़ना
नई लेज़र हेड कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए Add Laser बटन पर क्लिक करें.
लेज़र हेड गुण
प्रत्येक लेज़र हेड में निम्नलिखित सेटिंग्स हैं:
नाम
इस लेज़र हेड के लिए एक वर्णनात्मक नाम.
उदाहरण:
- "10W Diode"
- "CO2 Tube"
- "Infrared Laser"
टूल नंबर
इस लेज़र हेड का टूल सूचकांक. G-code में T कमांड के साथ उपयोग होता है.
- एकल-हेड मशीनें: 0 उपयोग करें
- बहु-हेड मशीनें: अद्वितीय नंबर निर्दिष्ट करें (0, 1, 2 आदि)
अधिकतम शक्ति
आपके लेज़र का अधिकतम शक्ति मान.
- GRBL सामान्य: 1000 (S0-S1000 सीमा)
- कुछ नियंत्रक: 255 (S0-S255 सीमा)
- प्रतिशत मोड: 100 (S0-S100 सीमा)
यह मान आपके फ़र्मवेयर की $30 सेटिंग से मेल खाना चाहिए.
फ़्रेम शक्ति
फ़्रेमिंग ऑपरेशनों के लिए उपयोग होने वाला शक्ति स्तर (बिना काटे जॉब सीमा की रूपरेखा).
- सहायक संरेखण लेज़र वाली मशीनों के लिए बीम बंद रखते हुए आउटलाइन ट्रेस करने के लिए 0 सेट करें
- अपने लेज़र और सामग्री के अनुसार समायोजित करें
फ़्रेम गति
फ़्रेमिंग के दौरान लेज़र हेड की चलने की गति. यह प्रति लेज़र हेड सेट होती है, इसलिए यदि आपकी मशीन में भिन्न विशेषताओं वाले कई लेज़र हैं तो आप प्रत्येक के लिए उपयुक्त गति चुन सकते हैं. धीमी गतियाँ फ़्रेम पाथ को आँखों से पालन करना आसान बनाती हैं.
फ़ोकस शक्ति
फ़ोकस मोड सक्षम होने पर उपयोग होने वाला शक्ति स्तर. फ़ोकस मोड लेज़र को कम शक्ति पर चालू करता है ताकि वह स्थापना के लिए "लेज़र पॉइंटर" का काम करे.
- फ़ोकस मोड सुविधा अक्षम करने के लिए 0 सेट करें
- दृश्य संरेखण और स्थापना के लिए उपयोग करें
फ़ोकस मोड टॉगल करने के लिए टूलबार में फ़ोकस बटन (लेज़र आइकन) पर क्लिक करें. लेज़र इस शक्ति स्तर पर चालू होगा, जिससे आपको देखने में मदद मिलती है कि लेज़र ठीक कहाँ स्थित है. अधिक जानकारी के लिए वर्कपीस स्थापना देखें.
स्पॉट आकार
मिलीमीटर में आपके फ़ोकस्ड लेज़र बीम का भौतिक आकार.
- X और Y दोनों विमाएँ दर्ज करें
- अधिकांश लेज़रों में गोल स्पॉट होता है (जैसे, 0.1 x 0.1)
- उत्कीर्णन गुणवत्ता गणनाओं को प्रभावित करता है
अपना स्पॉट आकार मापने के लिए:
- परीक्षण सामग्री पर कम शक्ति पर एक छोटा पल्स चलाएँ
- परिणामी निशान कैलिपर से मापें
- कई मापों का औसत उपयोग करें
रंग
कैनवस और 3D पूर्वावलोकन में इस लेज़र के ऑपरेशन (कट और उत्कीर्णन) दिखाने के लिए उपयोग होने वाला रंग. कई लेज़र हेड के साथ काम करते समय यह आपको दृश्य रूप से अंतर करने में मदद करता है कि कौन सा लेज़र कौन सा ऑपरेशन करेगा.
- रंग चयनकर्ता खोलने के लिए रंग स्वैच पर क्लिक करें
- ऐसा रंग चुनें जो आपके सामग्री पूर्वावलोकन के साथ अच्छी तरह विरोधाभासी हो
- डिफ़ॉल्ट रंग स्वतः निर्दिष्ट होते हैं
कई लेज़र हेड उपयोग करते समय, प्रत्येक लेज़र को भिन्न रंग निर्दिष्ट करने से देखना आसान हो जाता है कि कौन से ऑपरेशन किस लेज़र द्वारा किए जाएँगे. उदाहरण के लिए, अपने मुख्य कटिंग लेज़र के लिए लाल और द्वितीयक उत्कीर्णन लेज़र के लिए नीला उपयोग करें.
लेज़र प्रकार
ड्रॉपडाउन से लेज़र हेड का प्रकार चुनें:
- डायोड: मानक डायोड लेज़र (हॉबी मशीनों के लिए सबसे सामान्य)
- CO2: CO2 ट्यूब लेज़र
- फ़ाइबर: फ़ाइबर लेज़र
CO2 या फ़ाइबर चुने जाने पर अतिरिक्त PWM सेटिंग्स उपलब्ध हो जाती हैं (नीचे देखें). डायोड लेज़रों के लिए PWM खंड छिपा रहता है क्योंकि वह लागू नहीं होता.
लेज़र प्रकार डिफ़ॉल्ट तरंगदैर्ध्य भी सेट करता है (भौतिक बर्न मॉडल द्वारा उपयोग की जाती है) जब नीचे कोई स्पष्ट मान दर्ज न हो.
तरंगदैर्ध्य (nm)
नैनोमीटर में आपके लेज़र की उत्सर्जन तरंगदैर्ध्य. यह 3D पूर्वावलोकन में भौतिक बर्न मॉडल को खिलाती है: सामग्री के अवशोषण डेटा के साथ, यह निर्धारित करती है कि स्टॉक कितनी लेज़र ऊर्जा अवशोषित करता है.
0 पर सेट होने पर, Rayforge चयनित लेज़र प्रकार के लिए सामान्य तरंगदैर्ध्य पर लौट आता है (जैसे डायोड के लिए 445 nm, फ़ाइबर के लिए 1064 nm, CO2 के लिए 10600 nm).
अधिकतम ऑप्टिकल शक्ति (W)
वाट्स में पूर्ण शक्ति पर आपके लेज़र की ऑप्टिकल आउटपुट शक्ति. यह वास्तविक प्रकाश आउटपुट है, विद्युत इनपुट नहीं. स्पॉट आकार और स्कैन गति के साथ, यह भौतिक बर्न मॉडल द्वारा उपयोग किए गए फ़्लुएंस (J/cm²) को निर्धारित करता है.
0 पर सेट होने पर, मध्यम-सीमा डेस्कटॉप डिफ़ॉल्ट उपयोग होता है.
PWM सेटिंग्स
CO2 या फ़ाइबर लेज़र प्रकार चुने जाने पर, निम्नलिखित PWM नियंत्रण दिखाई देते हैं:
- PWM आवृत्ति: इस लेज़र हेड के लिए Hz में डिफ़ॉल्ट PWM आवृत्ति. आपके नियंत्रक और पावर सप्लाई के अनुसार सामान्य मान 500 Hz से कई kHz तक होते हैं.
- अधिकतम PWM आवृत्ति: आवृत्ति सेटिंग की ऊपरी सीमा. यह ऐसे मान दर्ज करने से रोकता है जिन्हें आपका हार्डवेयर संभाल नहीं सकता.
- पल्स चौड़ाई: माइक्रोसेकंड में डिफ़ॉल्ट पल्स चौड़ाई. यह नियंत्रित करता है कि एक चक्र के दौरान प्रत्येक पल्स कितनी देर चालू रहता है.
- न्यूनतम/अधिकतम पल्स चौड़ाई: पल्स चौड़ाई सेटिंग की सीमाएँ.
ये डिफ़ॉल्ट आपके ऑपरेशन स्टेपों तक जाते हैं, जहाँ आवश्यकता होने पर उन्हें प्रति स्टेप बदला जा सकता है.
पॉइंटर ऑफ़सेट
यदि आपकी मशीन में कटिंग बीम से एक नियत दूरी पर लगा एक अलग पॉइंटर लेज़र (एक छोटा लाल बिंदु लेज़र) है, तो आप Rayforge को वह दूरी बता सकते हैं ताकि वह उसकी क्षतिपूर्ति कर सके.
- पॉइंटर ऑफ़सेट उपयोग करें: क्षतिपूर्ति सक्षम करता है. डिफ़ॉल्ट रूप से बंद.
- पॉइंटर ऑफ़सेट X / Y: कटिंग बीम स्पॉट से पॉइंटर बिंदु तक की दूरी, मिलीमीटर में, मशीन X और Y अक्षों पर.
सक्षम होने पर, तीन चीज़ें बदलती हैं:
- वर्तमान स्थिति पर वर्क ज़ीरो सेट करें (और Zero X / Zero Y बटन) वर्क मूल को वहीं रखता है जहाँ पॉइंटर बिंदु स्टॉक चिह्नित करता है, न कि जहाँ (अदृश्य) कटिंग बीम है.
- कैनवस लाल बीम बिंदु के बगल में एक पीला पॉइंटर बिंदु दिखाता है, जो दर्शाता है कि पॉइंटर बिंदु आपकी सामग्री पर कहाँ है.
- मूव-टू पॉपओवर में (नीचे देखें) एक पॉइंटर संरेखण स्विच उपलब्ध हो जाता है.
पॉइंटर संरेखण
पॉइंटर संरेखण मूव-टू पॉपओवर में एक रनटाइम स्विच है (स्थिति रीडआउट के बगल का कंपास आइकन). चालू होने पर, सभी पूर्ण लक्ष्यीकरण ऑपरेशन — Move-To, कोने शॉर्टकट, WCS मूल पर जाना, Click-to-Move, Move-Head-Here, और फ़्रेमिंग — इस तरह खिसकाए जाते हैं कि पॉइंटर बिंदु लक्षित स्थिति पर गिरे. कैनवस पर कभी भी ठीक एक बिंदु भरा होता है: संरेखण चालू होने पर पॉइंटर बिंदु भरा होता है (तब बीम बिंदु एक खोखला छल्ला होता है), और बंद होने पर खोखला (तब बीम बिंदु भरा होता है).
सामान्य वर्कफ़्लो:
- मशीन को जॉग करें जब तक पॉइंटर बिंदु स्टॉक पर आपका संदर्भ बिंदु चिह्नित करे.
- वहाँ वर्क ज़ीरो सेट करें — पॉइंटर ऑफ़सेट सक्षम होने पर, मूल बिंदु ठीक वहीं आता है जहाँ पॉइंटर ने दिखाया.
- मूव-टू पॉपओवर में पॉइंटर संरेखण चालू करें.
- पॉइंटर बिंदु के साथ फ़्रेम और गति करें: जो कुछ भी आप लक्षित करते हैं पॉइंटर द्वारा चिह्नित होता है.
- जब आप Send दबाते हैं, तो एक चेतावनी दिखाई देती है: सामान्य जॉब बीम के साथ WCS स्थितियों पर जलता है. आप पॉइंटर के साथ ड्राई-रन चला सकते हैं (जॉब पॉइंटर ऑफ़सेट लागू करके चलता है, इसलिए पॉइंटर बिंदु टूलपाथ का ट्रेस करता है जबकि बीम विस्थापित है — वह अभी भी जॉब शक्ति पर चलता है), संरेखण बंद करके जला सकते हैं, या रद्द कर सकते हैं.
दो चीज़ें किसी सामान्य भेजने से कभी नहीं खिसकतीं: जॉग (एक सापेक्ष गति को क्षतिपूर्ति नहीं चाहिए)
और जॉब — कटिंग हमेशा बीम के साथ WCS स्थितियों पर होती है, इसलिए आपका G-code आउटपुट संरेखण चालू
हो या बंद एक जैसा होता है. केवल स्पष्ट पॉइंटर के साथ ड्राई-रन जॉब पर ऑफ़सेट लागू करता है. पॉइंटर
बिंदु से ज़ीरोइंग के साथ यह सामंजस्यपूर्ण रहता है: मूल बिंदु बीम + ऑफ़सेट पर बैठता है, लक्ष्यीकरण
हर लक्ष्य को -ऑफ़सेट से खिसकाता है, और बर्न बिना खिसकाव का होता है.
पॉइंटर संरेखण केवल सत्र की सेटिंग है: वह मशीन प्रोफ़ाइल में सहेजी नहीं जाती और मशीन बदलने पर रीसेट हो जाती है.
- मशीन को जॉग करें जब तक पॉइंटर बिंदु स्टॉक पर एक दिखाई देने वाला बिंदु चिह्नित करे.
- फ़ोकस मोड चालू करें और तब तक जॉग करें जब तक कटिंग बीम ठीक उसी बिंदु पर निशान न जला दे (या फ़ोकस शक्ति पर बीम को सावधानी से वहाँ ले जाएँ).
- ऑफ़सेट पॉइंटर स्थिति माइनस बीम स्थिति है. उदाहरण के लिए, यदि पॉइंटर ने X=100 चिह्नित किया और आपको उसी बिंदु पर लगने के लिए बीम को X=88 तक जॉग करना पड़ा, तो X = 12.0 दर्ज करें — पॉइंटर बिंदु बीम से 12 mm आगे बैठता है.
यदि कोई परीक्षण कट खिसका निकले, तो संगत अक्ष का चिह्न उलट दें.
रोटरी उपकरण सक्रिय होने पर, Y अक्ष को रोटरी रोलर द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, इसलिए पॉइंटर ऑफ़सेट का Y घटक सार्थक रूप से लागू नहीं होता. रोटरी जॉब के लिए उसे 0 सेट करें.
3D मॉडल
प्रत्येक लेज़र हेड को एक 3D मॉडल निर्दिष्ट किया जा सकता है. यह मॉडल 3D दृश्य में रेंडर होता है और सिमुलेशन के दौरान टूलपाथ का पालन करता है.
उपलब्ध मॉडल देखने के लिए मॉडल चयन पंक्ति पर क्लिक करें. मॉडल चुने जाने पर, आप अपने भौतिक लेज़र हेड से मेल खाने के लिए उसका स्केल, रोटेशन (X/Y/Z), और फ़ोकल दूरी समायोजित कर सकते हैं.
यह भी देखें
- डिवाइस सेटिंग्स - GRBL लेज़र मोड सेटिंग्स
- वर्कपीस स्थापना - फ़ोकस मोड और अन्य स्थापना विधियों का उपयोग