聚焦透镜采用熔融石英基材,如 φ30mm 焦距 F200、φ25mm 焦距 F125 等规格,具备高透过率、**吸收特性,可承受万瓦级激光功率,抗损失阈值优异,适用于激光淬火、熔覆等表面处理场景。其**功能是将激光束聚焦于工件标刻平面,形成高能量密度焦点,通过能量集中实现材料改性。双面镀增透膜设计减少了光损耗,提升聚焦效率。球面聚焦透镜为降低球差,通常推荐双组合式结构;非球面聚焦透镜则因无球差、可达衍射极限性能,单片即可替代多片组合,满足高精度加工需求。如需其他规格,可咨询定制。激光聚焦透镜 φ25mm F100_φ37mm F150_熔融石英抗万瓦级功率。江苏石英玻璃聚焦镜工厂

聚焦透镜采用熔融石英基材,如 φ25mm 焦距 F125、φ37mm 焦距 F150 等规格,具有高透过率、**吸收的特点,可承受万瓦级激光功率,抗损失阈值高,是激光切割、焊接等加工场景的**元件。其主要功能是将激光束聚焦,在工件表面形成高能量密度焦点,实现精细加工。双面镀增透膜设计减少了光损耗,提升了聚焦效率。对于球面聚焦透镜,为降低球差,通常推荐双组合式结构;非球面聚焦透镜则因无球差特性,单片即可达到衍射极限性能,替代传统多片式设计,简化系统的同时保证聚焦精度。其他规格可咨询定制。广东定制聚焦镜工厂熔融石英聚焦透镜 φ25mm F125_φ37mm F200_激光淬火熔覆用。

聚焦透镜以 φ30mm 直径搭配 F125、F150 焦距为典型规格,基材选用熔融石英,具有高透过率、抗万瓦级功率的优势,广泛应用于激光切割、焊接等领域。其功能是将发散激光束聚焦,在工件表面形成高能量密度焦点,实现材料的精细加工。双面镀增透膜设计进一步优化光学性能,减少能量损耗。在设计上,球面聚焦透镜为减少球差,多采用双组合式结构;非球面聚焦透镜则凭借无球差特性,单片即可达到极限衍射性能,替代传统多片式设计,适用于对聚焦精度要求较高的激光设备。其他规格可按需定制设计。
聚焦镜的性能优势源于其在光学参数上的精密设计。焦距范围覆盖 10mm 至 200mm,焦距误差≤0.1mm,确保不同设备间光路衔接一致;针对紫外、可见光、近红外等多波段光源优化,在 190nm-2500nm 波长范围内,平均透过率>95%,能量损耗控制在 5% 以内,适配科研光谱分析与工业多波长激光应用;采用高纯度光学玻璃基材,折射率稳定在 1.517±0.002,膨胀系数低至 8.5×10⁻⁶/℃,-30℃至 + 70℃环境下仍保持结构稳定;表面采用多层抗反射镀膜,膜层硬度达莫氏 7 级,抗划伤能力强,长期使用后透过率衰减率<3%,避免因磨损导致的光路波动。这些参数特性共同保障聚焦镜在复杂场景中实现稳定、高效的光束聚焦效果。聚焦透镜 φ37mm F150/F200_熔融石英材质_激光熔覆高能量聚焦。

聚焦透镜以 φ25mm 焦距 F125、φ37mm 焦距 F200 等规格为**,基材选用熔融石英,具有高透过率、可承受万瓦级功率的特性,广泛应用于激光切割、焊接、熔覆等领域。其功能是将激光束聚焦于工件标刻平面,形成高能量密度焦点,通过能量集中实现材料加工。双面镀增透膜设计进一步优化了光学性能,减少能量损耗。在设计上,球面聚焦透镜为减少球差,多采用双组合式结构;非球面聚焦透镜则凭借无球差的优势,单片即可达到极限衍射性能,替代传统多片组合,适用于对聚焦精度要求较高的场景。如需其他规格,可按需定制。聚焦透镜 φ25mm F125/φ30mm F200_熔融石英_激光焊接淬火元件。山东球面聚焦镜定制
微米级加工聚焦镜,边缘厚度误差小,安装适配性好,减少光路调整时间。江苏石英玻璃聚焦镜工厂
聚焦透镜以 φ30mm 直径为例,拥有 F125、F150、F200 等多种焦距规格,基材选用熔融石英,具备高透过率、抗万瓦级功率的特性,广泛应用于激光切割、焊接、熔覆等领域。其重要功能是将激光束聚焦,在工件表面形成高能量密度焦点,通过能量集中实现材料加工。双面镀增透膜设计进一步减少光损耗,提升聚焦效率。对于球面聚焦透镜,为降低球差,通常推荐双组合式结构;而非球面聚焦透镜因无需组合即可消除球差,能达到衍射极限性能,单片即可替代传统多片式设计,适用于对精度要求极高的场景。其他规格可按需定制。江苏石英玻璃聚焦镜工厂