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Terminos relacionados con toner:
El tóner (anglicismo de toner), también denominado tinta seca por analogía funcional con la tinta, es un polvo fino, normalmente de color negro, que se deposita en el papel que se pretende imprimir por medio de atracción electrostática, o magnetografía.
Una vez adherido el pigmento, éste se fija en
el papel por medio de presión y calor adecuados o por medio de un
sistema de fusión en frío.
Debido a que en el proceso no intervienen diluyentes, originalmente se ha
denominado xerografía, del griego xeros que significa «seco».

Chips de protección
Hace algunos años y debido a la aparición
de gran cantidad de marcas alternativas de cartuchos de tinta, las empresas
fabricantes de impresoras decidieron introducir en sus cartuchos, unos chips
de detección que cuentan la cantidad de caracteres impresos e identifican
de manera única el cartucho. Con esto han conseguido:
1. Evitar el rellenado de los cartuchos
2. detectar y rechazar los cartuchos no originales.
Las empresas han tenido que claudicar con los gobiernos y deben suministrar-les
máquinas que no verifican ni el cartucho, ni el número de
impresiones, aunque no es así para el resto de usuarios. La letra
pequeña de ciertos cartuchos (Lexmark), dice que al romper el sello
se está aceptando la prohibición de rellenar-lo, con ello
ganaron un pleito en la corte suprema.
Para evitar el efecto de este tipo de dispositivos se han creado los cartuchos
con "autoreset" y los sistemas de impresión continuos.
Remanufactura
Existen diversos métodos para reutilizar cada cartucho. Esta práctica impide generar basura. Actualmente existen empresas de cartuchos, llamados depot, que reciben y reutilizan cada cartucho. Se considera una buena práctica ecológica.
Impresora láser
Una impresora láser es un tipo de impresora que permite imprimir texto o gráficos, tanto en negro como en color, con gran calidad.
El dispositivo de impresión consta de un tambor fotoconductor unido a un depósito de tóner y un haz láser que es modulado y proyectado a través de un disco especular hacia el tambor fotoconductor. El giro del disco provoca un barrido del haz sobre la generatriz del tambor. Las zonas del tambor sobre las que incide el haz quedan ionizadas y, cuando esas zonas (mediante el giro del tambor) pasan por el depósito del tóner atraen el polvo ionizado de éste. Posteriormente el tambor entra en contacto con el papel, impregnando de polvo las zonas correspondientes. Para finalizar se fija la tinta al papel mediante una doble acción de presión y calor.
Para la impresión láser monocroma se hace
uso de un único tóner. Si la impresión es en color
es necesario contar con cuatro (uno por cada color base, CMYK).

Las impresoras láser son muy eficientes, permitiendo impresiones
de alta calidad a notables velocidades, medidas en términos de "páginas
por minuto" (ppm).[1]
Dado que las impresoras láser son de por sí más caras
que las de inyección de tinta, para que su compra resulte recomentable
el número de impresiones debe ser elevado, puesto que el desembolso
inicial se ve compensado con el menor coste de sus consumibles.
Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que los consumibles de las impresoras de inyección de tinta se secan y quedan inservibles si no se usan durante varios meses. Así que desde este punto de vista también se puede recomendar la adquisición de una impresora láser a aquellos usuarios que hagan un uso muy intermitente de la misma.
Impresión Láser
Desde 1975 a la fecha, año en que se registra la primera impresora láser, el desarrollo de éstas ha sido vertiginoso. Originalmente, el ambiente de la impresión se reducía a la impresora misma, ahora implica todo un ciclo abierto y lleno de posibilidades: tóner, papel, impresora, servicio, software y herramientas en línea, por ejemplo, son parte de todo lo que ahora constituye el mundo de la impresión.
Actualmente se han desarrollado múltiples alternativas
orientadas al sector de la impresora láser, que entre otras posibilidades,
permiten al usuario trabajar grandes volúmenes en tiempo reducido
y con excelente calidad.
Este tipo de tecnologías para imprimir puede diferenciarse a partir
del balance entre calidad y velocidad de impresión. En cada uno de
estos rubros, la tecnología láser destaca por las prestaciones
que alcanza: la calidad de impresión láser supera a la impresión
por inyección de tinta; en términos de velocidad, impresoras
como la CP1515n de HP imprime hasta 12 páginas en color por minuto
o la LaserJet P2015 también de HP alcanza hasta 27 páginas
por minuto en impresiones monocromáticas, muestran el grado de velocidad
que estos dispositivos han alcanzado en poco más de 30 años.
Otro aspecto relevante es la incorporación del Fusor instantáneo. Esta tecnología, desarrollada y patentada por HP, básicamente sustituye la lámpara halógena por el calentador cerámico y elimina las diferencias de aire entre los cilindros metálicos y el dispositivo de calentamiento.
Con la tecnología de Fusor instantáneo se obtiene mayor velocidad de impresión y economía en el consumo eléctrico.
En síntesis:
* Aumenta la productividad con la impresión rápida de la primera.
Por ejemplo: en fusores anteriores, para imprimir 5 páginas distintas,
eran necesarios 40 segundos para calentar la impresora y 15 para imprimirlas.
Con el Fusor instantáneo el calentamiento es de sólo 15 segundos
y se mantiene el tiempo de impresión.
* Ahorra dinero por su bajo consumo eléctrico.
* Es un sistema más silencioso ya que no utiliza ventiladores de
enfriamiento.
* Permite mayor velocidad a la hora de imprimir en el modo de "ahorro
de energía" (econofast).
En resumen, el mundo de las impresoras láser gana terreno y transforma
el ciclo de la impresión. De acuerdo con estudios de algunas empresas,
cuando se utilizan impresoras laser en pequeñas y medianas empresas
se consigue una mejor calidad de impresión sobre cualquier papel
y se brinda mejor respuesta a ciclos de trabajo exigentes.
Descripción de la tecnología de impresión láser
El dispositivo central que utiliza este tipo de impresión es un material fotosensible que se descarga con luz, denominado cilindro o tambor fotorreceptor. Cuando es enviado un documento a la impresora, este tambor es cargado positivamente por una corriente eléctrica que corre a lo largo de un filamento y que es regulada mediante una rejilla; a este componente se le denomina corona de carga. Entonces, el cilindro gira a una velocidad igual a la de un pequeño rayo láser, controlado en dirección por un motor con espejos ubicados de manera poligonal en la parte interna de la unidad láser; este pequeño rayo se encarga de descargar (o cargar negativamente) diminutas partes del cilindro, con lo cual se forma la imagen electrostática no visible de nuestro documento a imprimir sobre este fotorreceptor.
Posteriormente el cilindro es bañado por un polvo
muy fino de color negro, el cual posee carga positiva y por lo tanto es
adherido a las partes que se encuentran con carga negativa en el cilindro.
Esto se debe a la ley de cargas, la cual enuncia que cargas iguales se repelen
y cargas diferentes se atraen. Las partes cargadas positivamente repelen
este polvo llamado tóner —del inglés toner (tinta seca)—
con lo cual queda formada la imagen visible sobre el tambor.
En seguida, esta imagen formada en el tambor es transferida al papel por
medio de una carga negativa mayor a la que posee el cilindro; esta carga
es producida por otra corona denominada de transferencia.
A continuación, el toner que se transfirió al papel es adherido a éste por medio de un par de rodillos, uno encargado de generar calor y el otro con el objetivo de presionar la hoja sobre el anterior; a esta unidad se le denomina de fijado y es el paso final de la impresión láser.
Para regresar al estado inicial, el toner restante en
el cilindro es limpiado por medio de una lámina plástica y
al mismo tiempo se incide luz sobre el cilindro para dejarlo completamente
descargado.
Fusor Instantaneo
Fusor instantáneo es un término relacionado con la nueva generación en tecnologías
de la impresión láser. Este desarrollo permite ahorrar recursos de energía
y tiempo en comparación con las anteriores impresoras láser. Consiste en
sustituir la lámpara halógena por el calentador cerámico y elimina las diferencias
de aire entre los cilindros metálicos y el dispositivo de calentamiento.
Láser
Un láser (de la sigla inglesa LASER: Light Amplification
by Stimulated Emission of Radiation (amplificación de luz por emisión
estimulada de radiación)) es un dispositivo que utiliza un efecto
de la mecánica cuántica, la emisión inducida o estimulada,
para generar un haz de luz coherente de un medio adecuado y con el tamaño,
la forma y la pureza controlados.
Historia
En 1916, Albert Einstein estableció los fundamentos para el desarrollo
de los lásers y de sus predecesores, los máseres (que emiten
microondas), utilizando la ley de radiación de Max Planck basada
en los conceptos de emisión espontánea e inducida de radiación.
En 1928 Rudolf Landenburg reportó haber obtenido la primera evidencia
del fenómeno de emisión estimulada de radiación, aunque
no pasó de ser una curiosidad de laboratorio, por lo que la teoría
fue olvidada hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue
demostrada definitivamente por Willis Eugene Lamb y R. C. Rutherford.
En 1953, Charles H. Townes y los estudiantes de postgrado James P. Gordon
y Herbert J. Zeiger construyeron el primer máser: un dispositivo
que funcionaba con los mismos principios físicos que el láser
pero que produce un haz coherente de microondas. El máser de Townes
era incapaz de funcionar en continuo. Nikolái Básov y Aleksandr
Prójorov de la Unión Soviética trabajaron independientemente
en el oscilador cuántico y resolvieron el problema de obtener un
máser de salida de luz continua, utilizando sistemas con más
de dos niveles de energía. Townes, Básov y Prójorov
compartieron el Premio Nobel de Física en 1964 por "los trabajos
fundamentales en el campo de la electrónica cuántica",
los cuales condujeron a la construcción de osciladores y amplificadores
basados en los principios de los máser-láser.
El primer láser es uno de rubí y funcionó por primera
vez el 16 de mayo de 1960. Fue construido por Theodore Maiman. El hecho
de que sus resultados se publicaran con algún retraso en Nature,
dio tiempo a la puesta en marcha de otros desarrollos paralelos.[2] [3]
Por este motivo, Townes y Arthur Leonard Schawlow también son considerados
inventores del láser, el cual patentaron en 1960. Dos años
después, Robert Hall inventa el láser semiconductor. En 1969
se encuentra la primera aplicación industrial del láser al
ser utilizado en las soldaduras de los elementos de chapa en la fabricación
de vehículos y, al año siguiente Gordon Gould patenta otras
muchas aplicaciones prácticas para el láser.
El 16 de mayo de 1980, un grupo de físicos de la Universidad de Hull
liderados por Geoffrey Pret registran la primera emisión láser
en el rango de los rayos X. Pocos meses después se comienza a comercializar
el disco compacto, donde un haz láser de baja potencia "lee"
los datos codificados en forma de pequeños orificios (puntos y rayas)
sobre un disco óptico con una cara reflectante. Posteriormente esa
secuencia de datos digital se transforma en una señal analógica
permitiendo la escucha de los archivos musicales. En 1984, la tecnología
desarrollada comienza a usarse en el campo del almacenamiento masivo de
datos. En 1994 en el Reino Unido, se utiliza por primera vez la tecnología
láser en cinemómetros para detectar conductores con exceso
de velocidad. Posteriormente se extiende su uso por todo el mundo.
Ya en el siglo XXI, científicos de la Universidad de St. Andrews
crean un láser que puede manipular objetos muy pequeños. Al
mismo tiempo, científicos japoneses crean objetos del tamaño
de un glóbulo rojo utilizando el láser. En 2002, científicos
australianos "teletransportan" con éxito un haz de luz
láser de un lugar a otro.[4] Dos años después el escáner
láser permite al Museo Británico efectuar exhibiciones virtuales.[5]
En 2006, científicos de la compañía Intel descubren
la forma de trabajar con un chip láser hecho con silicio abriendo
las puertas para el desarrollo de redes de comunicaciones mucho más
rápidas y eficientes.[6]
Procesos
Componentes principales:
1. Medio activo para la formación del láser
2. Energía bombeada para el láser
3. Espejo reflectante al 100%
4. Espejo reflectante al 99%
5. Emisión del rayo láser
Los láseres constan de un medio activo capaz de generar el láser. Hay cuatro procesos básicos que se producen en la generación del láser, denominados bombeo, emisión espontánea de radiación, emisión estimulada de radiación y absorción.
Bombeo
Se provoca mediante una fuente de radiación como puede ser una lámpara,
el paso de una corriente eléctrica, o el uso de cualquier otro tipo
de fuente energética que provoque una emisión. En el láser
el bombeo puede ser eléctrico u óptico, mediante tubos de
flash o luz.
Resonador óptico
Está compuesto por dos espejos que logran la amplificación
y a su vez crean el haz laser. Dos tipos de resonadores: Resonador estable,
emite un único haz laser, y Resonador Inestable, emite varios haces.
Emisión espontánea de radiación
Los electrones que vuelven al estado fundamental emiten fotones. Es un proceso
aleatorio y la radiación resultante está formada por fotones
que se desplazan en distintas direcciones y con fases distintas generándose
una radiación monocromática incoherente.
Emisión estimulada de radiación
La emisión estimulada, base de la generación de radiación
de un láser, se produce cuando un átomo en estado excitado
recibe un estímulo externo que lo lleva a emitir fotones y así
retornar a un estado menos excitado. El estímulo en cuestión
proviene de la llegada de un fotón con energía similar a la
diferencia de energía entre los dos estados. Los fotones así
emitidos por el átomo estimulado poseen fase, energía y dirección
similares a las del fotón externo que les dio origen. La emisión
estimulada descrita es la raíz de muchas de las características
de la luz láser. No sólo produce luz coherente y monocroma,
sino que también "amplifica" la emisión de luz,
ya que por cada fotón que incide sobre un átomo excitado se
genera otro fotón.
Absorción
Proceso mediante el cual se absorbe un fotón. El sistema atómico
se excita a un estado de energía más alto, pasando un electrón
al estado metaestable. Este fenómeno compite con el de la emisión
estimulada de radiación.
Aplicaciones
El tamaño de los láseres varía ampliamente, desde diodos
láser microscópicos con numerosas aplicaciones, al láser
de cristales de neodimio con un tamaño similar al de un campo de
fútbol, usado para la fusión de confinamiento inercial, investigación
sobre armas nucleares de destrucción masiva u otros experimentos
físicos en los que se presenten altas densidades de energía
Cuando se inventó en 1960, se denominaron como "una solución buscando un problema que resolver". Desde entonces se han vuelto omnipresentes. Se pueden encontrar en miles de variadas aplicaciones en cualquier sector de la sociedad actual. Estas incluyen campos tan dispares como la electrónica de consumo, las tecnologías de la información (informática), análisis en ciencia, métodos de diagnóstico en medicina, así como el mecanizado, soldadura o sistemas de corte en sectores industriales y militares.
En bastantes aplicaciones, los beneficios de los láseres
se deben a sus propiedades físicas como la coherencia, la alta monocromaticidad
y la capacidad de alcanzar potencias extremadamente altas. A modo de ejemplo,
un haz láser altamente coherente puede ser enfocado por debajo de
su límite de difracción que, a longitudes de onda visibles,
corresponde solamente a unos pocos nanómetros. Cuando se enfoca un
haz de láser potente sobre un punto, éste recibe una enorme
densidad de energía.[7] Esta propiedad permite al láser grabar
gigabytes de información en las microscópicas cavidades de
un CD, DVD o Blu-ray. También permite a un láser de media
o baja potencia alcanzar intensidades muy altas y usarlo para cortar, quemar
o incluso sublimar materiales.
El rayo láser se emplea en el proceso de fabricación de grabar
o marcar metales, plásticos y vidrio.
Otros usos son:
* Diodos láser, usados en punteros láser, impresoras laser,
y reproductores de CD, DVD, Blu-Ray, HD-DVD;
* Láser de punto cuántico
* Láser de helio-neón
* Láser de dióxido de carbono - usado en industria para corte
y soldado
* Láser excimer, que produce luz ultravioleta y se utiliza en la
fabricación de semiconductores y en la cirugía ocular Lasik;
* Láser neodimio-YAG, un láser de alto poder que opera con
luz infrarroja; se utiliza para cortar, soldar y marcar metales y otros
materiales.
* YAG dopado con erbio, 1645 nm
* YAG dopado con tulio, 2015 nm
* YAG dopado con holmio, 2090 nm, un láser de alto poder que opera
con luz infrarroja, es absorbido de manera explosiva por tejidos impregnados
de humedad en secciones de menos de un milímetro de espesor. Generalmente
opera en modo pulsante y pasa a través de dispositivos quirúrgicos
de fibra óptica. Se utiliza para quitar manchas de los dientes, vaporizar
tumores cancerígenos y deshacer cálculos renales y vesiculares.
* Láser de Zafiro dopado con Titanio, es un láser infrarrojo
fácilmente sintonizable que se utiliza en espectroscopía.
* Láser de fibra dopada con erbio, un tipo de láser formado
de una fibra óptica especialmente fabricada, que se utiliza como
amplificador para comunicaciones ópticas.
* Láser de colorante, formados por un colorante orgánico operan
en el UV-VIS de modo pulsado, usados en espectroscopia por su fácil
sintonización y su bajo precio.
Algunas aplicaciones del Láser en la vida cotidiana son:
* Medicina: Operaciones sin sangre, tratamientos quirúrgicos, ayudas
a la cicatrización de heridas, tratamientos de piedras en el riñon,
operaciones de vista, operaciones odontológicas.
* Industria: Cortado, guiado de maquinaria y robots de fabricación,
mediciones de distancias precisas mediante láser.
* Defensa: Guiado misiles balísticos, alternativa al Radar, cegago
a la tropas enemigas.
* Ingenieria Civil: Guiado de máquinas tuneladoras en túneles,
diferentes aplicaciones en la topografía como mediciones de distancias
a lugares innacesibles.
* Investigación: Espectroscopía, Interferometría láser,
LIDAR, distanciometría.
* Desarrollos en productos comerciales: Impresoras láser, CD, lectores
de código de barras, punteros láser, termómetros, hologramas,
aplicaciones en iluminación de espectáculos.
* Tratamientos cosméticos y cirugía estética: Tratamientos
de Acné, celulitis, tratamiento de las estrias, depilación.
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