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Conocimientos básicos FAQ
Frecuencia de repetición de la imagen (drawing frequency)
La frecuencia de repetición de la imagen es la cantidad de veces por segundo, en la cual esa misma imagen se proyecta en el mismo lugar. Esta repetición es necesaria pues el rayo del scanner tambíen es sólo un punto que mediante la repetición (alrededor de 25 veces en el segundo), permite que el contorno generado aparezca como objeto frente a la lentitud del ojo humano. A partir de cierta velocidad, el ojo no distingue más al punto intermitente y observa a una figura cerrada. Cuanto más alta sea la frecuencia, mayor será la perfección de la imagen y la ilusión.

Los pequeños motores que mueven al espejo y repiten la misma imagen tantas veces por segundo, llegan a una frecuencia de 80Hz ( es decir: el punto láser dibuja 80 por segundo el contorno) que es el límite de su rendimiento y la falta de precisión será muy grande. La frecuencia de repetición de la imagen deberá reducirse en caso de figuras grandes o complejas, pues el rayo láser no podrá cubrir distancias o cambios de dirección tantas veces en el segundo..

En el caso CPS existen dos parámetros que influencian la frecuencia de repetición de la imagen: el primero es la "drawing frequency", la frecuencia máxima con la que el escaner emite la imagen. Mediante el segundo parámetro, el llamado "slow down length", se puede configurar al software para que la frecuencia de repetición de la imagen se adapte automaticamente al largo de línea (tamaño de la figura) . De ambos resulta una frecuencia cruzada que es entonces proyectada. Aquí también se cumple: cuanto menor sea la línea y su correspondiente polígono, mayor será la frecuencia de repetición de la imagen, es decir, cuanto más pequeño sea el camino a recorrer por el rayo láser, mayores serán las repeticiones por segundo, y el observador tendrá la ilusión de una mejor calidad.

Láser de diodo (láser semiconductor)

Los láseres de diodo son semiconductores que generan luz coherente. Son pequeños y potentes, condiciones que los llevan a estar presentes en reproductores de CD, como laserpointer y naturalmente, como láseres de línea. Los láseres de diodo son sensiblemente más pequeños y livianos que un láser HeNe. Dado que en su interior no hay partes que puedan romperse, los módulos soportan sin problemas grandes aceleraciones, golpes o vibraciones. También pueden ser prendidos o apagados las veces que sean necesarias..

Divergencia
La divergencia es una medida objetiva que registra en cuanto se ensancha un rayo láser al abandonar la cabeza de emisión del láser.
Retardo en las esquinas (corner delay)
El CPS genera imagenes llevando al punto de láser reiteradas veces a lo largo de un contorno. Para alcanzar una alta calidad de imagen debe moverse lo más rápido posible. Pero al ir rápido, las esquinas se transforman en curvas, es decir: para lograr esquinas precisas se deberá reducir drásticamente la velocidad antes de las mismas. Esta reducción tiene un efecto negativo sobre la frecuencia de repetición de la imagen y por ende, sobre la total calidad de la imagen. Podemos decir entonces que cada imagen CPS es un compromiso entre esquinas precisas ( mucho tiempo para el corner delay, poco tiempo para la frecuencia de repetición de la imagen) , el largo de las líneas y el tamaño del polígono (poco tiempo para el corner delay, mucho tiempo para la frecuencia de repetición de la imagen ). El operario decide cómo resuelve dicho compromiso para lograr una buena imagen.
Galvanómetro-Scanner (Galvos)
Un galvanómetro es un motor eléctrico de precisión que gira al eje para atrás y adelante en un ángulo determinado, a diferencia de un motor normal que gira siempre en la misma dirección. El CPS contiene dos galvanómetros, uno para el eje x y el otro para el eje y . En estos se han agregado unos espejos muy livianos (se llaman espejos del galvanómetro) y mediante estos se guiará el rayo estacionario de forma acorde al movimiento de los motores.
Láser HeNe

Los láseres HeNe son láseres con un tubo relleno de una mezcla de gases de helio y neon. Con ellos normalmente se logra un rayo rojo/anaranjado con una longitud de onda de 632,8nm erzeugt. Los láseres HeNe- tienen una potencia de 0,5 - 50mW. Los láseres de gas, especialmente estos, son muy populares debido a sus bajos costos de material y la facilidad de fabricación comparada con otros láseres. Pero son reemplazados por láseres semiconductores debido a su tamaño, peso y el alto voltaje necesario para su funcionamiento, aparte de su fragilidad. La construcción del láser HeNe no permite un continuo prendido y apagado, esto conduciría a una notable reducción de la vida útil.


Coherencia
Un láser produce luz coherente y otras fuentes de luz producen luz incoherente. Las ondas de luz coherente oscilan en la misma dirección, con la misma frecuencia y la misma fase. Esto produce un rayo intenso con una luz muy pura, características propias del láser.
Láser
La palabra tiene su origen en el inglés y es el apócope de "Light Amplification by Stimulated Emissions of Radiation". Interpretado libremente: "amplificación de luz mediante emisiones de radiación producidas". Un láser es un aparato que produce luz coherente. El rayo irradia una línea exacta y derecha sobre grandes distancias con uno o varios colores intensivos. Al pricipio estaban llenos de gas y eran iniciados bajo altos voltajes. Los espejos ubicados en los terminales del tubo producen la llamada "emisión estimulada". La gran parte de luz exitada se mueve incesantemente entre los dos espejos, con lo cual sólo alrededor del 1 % de la luz traspasa un espejo. Esta parte de la luz es el rayo láser visible. El gas utilizado o el medio de resonancia determinan el color del láser. Z-LASER ofrece He-Ne y láseres de diodo.
Guía de las ondas lumínicas
Cuando debemos contar con fuertes campos magnéticos o eléctricos como interferencia externa , no se debe usar el CPS con cables normales pues estos transmiten las interferencias como si fuesen señales. La guía de las ondas lumínicas no se ve influenciada por estas interferencias y es ideal para una segura transferencia de la señal . La transferencia no es electrónica, sino a través de un medio óptico o fibra de vidrio.
Luminancia
La luminancia es una medida subjetiva que indica cómo un rayo láser será percibido por el ojo humano. Esta no depende solamente de la claridad de la luz del láser, sino de la longitud de onda de la misma. Dos láseres pueden ser idénticos en su potencia, pero un rayo verde tiene una mayor luminancia que uno rojo pues el ojo humano es más sensible a la luz verde.
Resolución de posición

La resolución de posición indica en cuantas partes a lo largo se puede separar una imagen . El CPS tiene una resolución de 65536 (16 Bit), es decir: en una pared de 65m de largo se puede aplicar un punto de láser o proyectar 65536 líneas paralelas en cada milímetro. El CPS es un aparato digital y sólo puede reproducir líneas o puntos en uno de esos 65536 lugares. Una reproducción de un lugar intermedio no es posible. Al ir de izquierda a derecha, el punto o la línea no varían de manera continua como en un aparato analógico, sino que saltan de un lugar discreto al otro.

Protocolo
El protocolo es la norma Handshake que existe entre software externos, p.ej. entre la máquina CNC y nuestro scanner. Handshake describe el intercambio de información entre dos aparatos, es decir que cuando se usan aparatos sin Handshake, las informaciones van en una sola dirección sin saber si el destinatario puede interpretarlas. Hay dos formas de Handshake: hardware-Shake con un cable separado que envía una señal cuando el aparato no puede recibir más informaciones. La otra es el software-Handshake,en el cual el segundo aparato transfiere mediante la línea telefónica un código que dice:"no puedo recibir nada más". Estas formas Handshake están normalizadas (Protocolo): se llaman software-Handshake "Xon/Xoff" y el hardware-Handshake "CTS/DTR".
Retroreflectores
Los nuevos CPS se entregan con retroreflectores. Estos son dos pequeños reflectores de luz (adhesivos) que reflectan la luz en la misma dirección de donde ha venido. Cuando el rayo láser incide sobre el reflector, la luz vuelve al aparato y el scanner reconoce en que posición se encuentra el rayo láser en el momento. Estos retroreflectores tienen la ventaja de ser practicamente lisos, necesitan poco lugar (Æ10mm) y no precisan de cables.
Scanner
Los scanner son motores que se mueven hacia adelante y hacia atrás. El "Scanner" es un galvanómetro que gira el eje en un ángulo determinado hacia adelante y hacia atrás, en vez de que el eje gire continuamente en una sola dirección. Un espejo de alrededor de 5x8mm está fijado a un eje. 2 Scanner son necesarios para dibujar una proyección láser. Los scanners se encuentran ubicados para que el láser sea reflejado primero por un espejo, y luego por el otro. El primer espejo desplaza horizontalmente al rayo (x-eje), el segundo , verticalmente (y-eje), es decir, el rayo láser puede ser siempre proyectado sobre una superficie cuadrada. Al repetir el mismo proceso algunas veces en alta velocidad, aparece la ilusión de tener una imagen única. Por motivo del propio peso del espejo, el scanner se ve limitado a un valor en su velocidad de giro, hasta el valor en el cual trabaje de manera exacta. Se usan complejos amplificadores scanner para alcanzar la mejor calidad de imagen.
Watt o Miliwatt
Unidades de potencia. Se llaman así en homenaje al inventor de la máquina de vapor, James Watt (1736-1819). En el caso de láseres, se usa para medir la potencia de salida del láser.
Longitud de onda
En el caso de las ondas electromagnéticas, la longitud de onda determina la distancia desde un pico de onda al próximo. Ella determina el color de la luz. La luz visible es una colección de longitudes de onda de ca. 430nm (violeta) a ca. 720nm (rojo).
Una de las características de la luz láser es su color intenso y puro. Los láseres producen una luz específica con longitud de onda exacta, cuyo color se percibe como muy intenso. Cientificamente hablando, el color es la longitud de onda percibida de la luz. Los diferentes láseres producen, dependiendo de los medios, diferentes longitudes de onda o bien, rayos de luz.