激光场镜的型号命名多包含**参数,便于快速识别。例如“64-60-100”中,“64”可能为系列代号,“60”**扫描范围60x60mm,“100”**焦距100mm;“DXS-355-500-750...
焦距是选择准直透镜的主要因素,它决定了透镜将发散光转化为平行光束的能力范围。网页内容详细解释:焦距定义为透镜到焦点或平行光束形成的距离,必须与光源的发散角匹配;如果焦距过短,光束可能未充分平行化,导...
激光场镜的焦距与工作距离呈正相关,焦距越长,工作距离越大。例如,1064nm波长的64-60-100(焦距100mm)工作距离100mm;64-175-254(焦距254mm)工作距离289.8mm;...
激光场镜的扫描范围直接影响加工效率——范围越大,单次可加工的面积越大,适合批量生产;范围越小,聚焦点越集中,适合精细加工。平衡两者需结合加工需求:打标手机壳等小件,60x60mm范围(64-60-10...
环境因素对准直透镜的性能有明显影响,包括温度波动、湿度变化和污染物暴露,这些可能引起材质膨胀、折射率漂移或表面退化,导致光束质量下降。网页内容指导:高温环境(如工业炉旁)需耐热玻璃透镜,低温则避免塑...
激光场镜与振镜扫描速度的匹配关系,激光场镜与振镜扫描速度需匹配 —— 振镜扫描速度过快,场镜若无法同步聚焦,会导致加工位置偏差。场镜的响应速度由光学设计决定,光纤激光场镜的高线性特性可支持更高扫描速度...
短焦距准直透镜(焦距通常小于10mm)设计用于空间受限应用,能快速将发散光转为平行束,减少系统体积并提升响应速度。网页内容分析:在便携设备如手持扫描仪中,短焦距透镜允许小巧集成,但可能因曲面陡峭引入...
3D打印和激光熔覆对场镜的均匀性和稳定性要求极高,而激光场镜的幅面内均匀性、光斑圆整度恰好满足这类需求。在3D打印中,材料层叠需要每个区域的激光能量一致,否则易出现局部过熔或未熔,全石英镜片型号(如6...
FAC是高功率二极管激光器的**光束整形器件,采用圆柱面设计实现衍射极限准直。以INGENERIC FAC08-600为例:数值孔径NA=0.8,焦距0.6mm,后焦距0.14mm,发散角低至1.2m...
覆盖 500W 至 60KW 功率段的激光保护镜片,以 1064nm 波长为基础,提供 φ22.354、φ377 等规格选择,为激光加工设备的聚焦镜头提供防飞溅保护。镜片表面镀有的高损伤阈值增透膜(>...
工作距离指场镜到加工材料的距离,选型需匹配加工场景的空间需求。短工作距离(如64-60-100的100mm)适合小型工件加工,可减少外部干扰;长工作距离(如64-450-580的622mm)适合大型设...
准直透镜在激光切割应用中不可或缺,主要用于处理激光源(如CO2或光纤激光器)的发散光束,将其转化为平行光,为后续聚焦透镜提供均匀输入。网页内容描述其工作原理:通过精确折射,透镜减少光束扩散角,确保能...
环境因素对准直透镜的性能有明显影响,包括温度波动、湿度变化和污染物暴露,这些可能引起材质膨胀、折射率漂移或表面退化,导致光束质量下降。网页内容指导:高温环境(如工业炉旁)需耐热玻璃透镜,低温则避免塑...
像差是准直透镜的常见光学缺陷,主要包括球差(光束中心与边缘焦点不齐)和彗差(非对称畸变),这些可能降低光束质量和平行性。网页内容解释:球面透镜易生球差,非球面则校正;彗差源于倾斜入射。用户需了解以选...
激光场镜需根据加工材料的特性调整参数。加工金属时,需高能量密度,选择聚焦点小的型号(如64-60-100,10μm聚焦点);加工非金属(如塑料)时,可选择稍大聚焦点(如20μm)以避免材料过热。针对高...
激光清洗依赖激光场镜将能量均匀投射到污渍表面,选型需兼顾“清洗范围”和“能量控制”。针对小型工件清洗,64-70-1600(扫描范围70x70mm)足够使用,其35μm聚焦点能精细***局部污渍;清洗...
SAC**于矫正激光巴条慢轴10°发散角,提升光束对称性。INGENERIC SAC-030-500参数:焦距3.0mm,NA=0.08,适配500μm发光点间距,传输率>99%。技术突破包括:柱面透...
激光场镜与振镜的协同是实现高速精密加工的关键。振镜的作用是改变激光光束的传播方向,而场镜则将这种“方向改变”转化为“焦点在加工面上的位置移动”——振镜偏转角度越小,场镜聚焦点的移动距离越短,反之则越长...
适用于 20KW 以下功率的 1064nm 激光保护镜片,φ134*3 规格适用于中型激光焊接机,可有效阻挡飞溅物对聚焦镜头的损伤。镜片采用高损伤阈值镀膜技术(>15J/cm²),能增强透光率,减少能...
激光场镜与激光功率的匹配需参考“入射光斑直径”和“材料耐受力”。功率低于100W时,12mm入射光斑直径的场镜(如64-150-210)足够;100-300W功率需18mm大口径型号(如64-220-...
激光清洗通过激光能量去除污渍,场镜在其中的作用是将激光均匀投射到待清洗表面。针对小型零件清洗,64-70-1600(70x70mm扫描范围)足够使用,35μm的聚焦点能精细***局部锈迹;清洗大型设备...
图像处理技术在汽车行业、科学研究、现代医疗技术和质量控制等领域至关重要。在汽车自动驾驶系统中,摄像头采集的图像通过包含非球面透镜的光学系统进行优化。非球面透镜减少图像畸变,提高图像分辨率,为自动驾驶算...
激光场镜的型号命名多包含**参数,便于快速识别。例如“64-60-100”中,“64”可能为系列代号,“60”**扫描范围60x60mm,“100”**焦距100mm;“DXS-355-500-750...
激光场镜的“幅面内均匀性”直接影响加工质量的一致性。在同一扫描范围内,均匀性高的场镜能让每个位置的激光能量、光斑大小保持一致——打标时,标记的深浅和清晰度无明显差异;切割时,切口宽度均匀,不会出现局部...
激光场镜与工业相机配合可实现“加工-检测一体化”。加工时,场镜聚焦激光进行加工;检测时,相机通过场镜捕捉加工区域图像,判断质量(如焊点大小、标记清晰度)。两者需匹配分辨率——相机分辨率越高,场镜的聚焦...
激光场镜与照明系统的协同优化,在激光加工中,激光场镜与照明系统的协同可提升视觉定位精度。照明系统提供均匀光源,场镜配合工业相机捕捉工件位置,两者需匹配视场范围——照明范围应覆盖场镜的扫描范围,避免出现...
激光场镜的应用扩展与新型加工场景激光场镜的应用正从传统加工向新型场景扩展:在光伏行业,用于硅片精细切割,64-110-160B 的 110x110mm 扫描范围适配硅片尺寸;在半导体行业,355nm ...
适用于 20KW 以下功率的激光保护镜片,以 1064nm 波长为基础,搭配 φ50x2、φ133x5 等规格,为聚焦镜头提供防护。镜片表面的高损伤阈值增透膜(>15J/cm²)可增强透光率,减少能量...
激光场镜需根据加工材料的特性调整参数。加工金属时,需高能量密度,选择聚焦点小的型号(如64-60-100,10μm聚焦点);加工非金属(如塑料)时,可选择稍大聚焦点(如20μm)以避免材料过热。针对高...
355nm波长属于紫外波段,激光能量更集中,适合精细加工,对应的场镜设计也侧重“高精度”和“低损伤”。DXS-355系列中,500x500mm扫描范围的型号(焦距750mm)能在大幅面内实现精细刻蚀,...