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1μm的F-Theta扫描镜头
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1μm的F-Theta扫描镜头
II-VI ,推出了专为1μm波长设计的扫描透镜,该透镜结合了基于硫化锌多光谱和熔融二氧化硅材料的光学元件,可实现更快的微材料加工,用于包括高功率激光焊接和激光切割在内的许多应用。
高功率激光焊接和激光切割由硫化锌多光谱材料制成的透镜可以纳入设计,利用其优良的导热性、减少热焦距偏移和相对较高的折射率,允许减少所需的光学器件数量。
非球面功能用于硫化锌多光谱、熔融石英和其他光学玻璃,以提供更高的性能和最小的畸变。
超低吸收离子束溅射(IBS)氧化物镀膜可用于处理较苛刻的高功率应用。
1μm的F-Theta扫描镜头。
除了高功率焊接扫描镜头外,II-VI ,还提供单元件或多元件扫描镜头,设计用于1kW以下的激光打标、雕刻和切割应用。这些镜头针对广角和长焦距进行了优化,使其成为需要大扫描区域的应用的理想选择。
斑点尺寸从10μm到40μm,斑点尺寸变化≤5%。
设计可以是远心的,导致垂直光束入射到图像平面上,以最小的光斑失真。
方形场尺寸从20mm到350mm不等。
单片机镜头可以不安装或安装,也可以根据要求提供定制的支架。
如有需要,可提供定制的扫描镜头设计。
1µm 扫描镜头规格
SL4-1.03-1.08-123 -90-165-DW | SL2-1.03-1.08-62 -142-275-DW | SL2-1.03-1.08-74 -200-400 | SL2-1.03-1.08-87 -400-650-DW | Comments | |
激光信息 | |||||
波长 (µm) | 1.03-1.08 | 1.03-1.08 | 1.03-1.08 | 1.03-1.08 | |
激光功率 (w) | 8kW | 8kW | 8kW | 8kW | |
CW 或脉冲 | CW | CW | CW | CW | |
光束直径为 1/e² pts(mm) | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | |
振镜输入处全光束 (mm) 的最小 CA | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 20.0 | |
振镜规格 | |||||
X & Y 扫描镜之间的距离 (mm) | 19.7 | 18.0 | 16.0 | 21.0 | |
从 Y 扫描镜到镜头外壳边缘的距离(mm) | 16 | 15.0 | 26.0 | 26.0 | |
通光孔径 (mm) | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | |
输入扫描角度(以度为单位的光学角度) | 16 x 16.4 | 14.4 x 15 | 13.5 x 14.1 | 18 x 17 | |
扫描镜头规格 | |||||
EFL (mm) | 163.0 | 277.0 | 400.0 | 650.0 | |
工作距离(mm) | 197.0 | 302.0 | 430.0 | 700.0 | |
工作距离(mm) | < 4 | < 11 | < 11 | < 14 | |
方场尺寸 (mm) | 90 x 90 | 142 x 142 | 200 x 200 | 400 x 400 | |
镜片材料 | FS + ZnS(MS) | FS + ZnS(MS) | FS + ZnS(MS) | FS + ZnS(MS) | |
元素数量(如果有限制) | 4 | 2 | 2 | 2 | Plus Debris Window |
使用上述参数计算的理论聚焦光斑质量 # | |||||
光斑尺寸(μm,1/e² 功率点) | 21.0 | 33.0 | 35.0 | 57.0 | M² = 1 |
跨场光束尺寸变化(%) | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | |
圆度(最短/最长宽度) | > 0.94 | > 0.88 | > 0.9 | > 0.9 | |
场垂 (µm) | < 40 | < 300 | < 300 | < 1600 |
# 聚焦光斑直径和形状基于理论计算机计算。 这些值不能准确预测激光加工形成的特征或孔尺寸。
能力和质量
测试高达6kW的大功率实验室
Primes激光光束诊断软件焦点测量和测试
基于摄像头的计量设备
非接触式3D计量能力
PCI吸收测量能力