Les métallenses sont très adaptées au traitement laser, car elles offrent une grande profondeur de mise au point et peuvent marquer et traiter facilement et précisément divers objets non plans.
Comparé aux systèmes traditionnels de marquage f-théta, le système de marquage des métaux présente les avantages suivants:
Le choix d'un métalens approprié tient principalement compte de la longueur d'onde du laser, de l'ouverture (diamètre du faisceau laser incident), de la distance focale efficace, de la profondeur de mise au point, du diamètre du point de mise au point et de la puissance du laser.À une puissance laser d'environ 50 WLa distance focale effective doit être choisie en fonction de la taille de la zone de marquage.mais plus le point de mise au point est grandIl est donc nécessaire de choisir une distance focale efficace raisonnable.
En supposant que la distance entre les métaux et le deuxième miroir de balayage est L1, la distance entre le deuxième miroir de balayage et la surface de travail est L2,et la distance focale effective des métallens est EFL, alors EFL=L1+L2. Si l'angle de balayage maximal du galvanomètre est θ, la distance entre le centre de mise au point et le bord de mise au point est le rayon R de la zone de marquage, R=TAN(θ) * L2, R,la quantité de défocus à l'extrémité la plus éloignée appelée L3 est L3=L2/COSIN(θ) - L2, la quantité de mise au point doit être inférieure à la moitié de la profondeur de mise au point et le marquage doit être aussi clair et uniforme que le marquage sur le plan focal.
En supposant que la longueur latérale de la zone de marquage carrée et l'angle optique de balayage maximal du galvanomètre est de ± 20 degrés, en supposant que L1 = 50 mm,calculer la longueur d'onde centrale et la quantité de défocus des métalens ± L3 comme indiqué dans le tableau ci-dessousLors de la sélection de la distance focale effective EFL des métallens, L1, qui est la distance entre les métallens et le deuxième miroir de balayage, doit également être prise en considération.la distance focale effective du métalens EFL=L1+L2.
Longueur latérale de la zone de marquage mm |
Radius de la zone de marquage R mm |
Angle de balayage maximal θ |
L2 mm |
Distance focale effective EFL mm |
Défocus L3 mm |
50 x 50 | 35.36 | 0.35 | 97.14 | 147.14 | 6.23 |
75 x 75 | 53.03 | 0.35 | 145.71 | 195.71 | 9.35 |
100 x 100 | 70.71 | 0.35 | 194.28 | 244.28 | 12.47 |
125x125 | 88.39 | 0.35 | 242.84 | 292.84 | 15.59 |
150 x 150 | 106.07 | 0.35 | 291.41 | 341.41 | 18.70 |
200x200 | 141.42 | 0.35 | 388.55 | 438.55 | 24.94 |
250 x 250 | 176.78 | 0.35 | 485.69 | 535.69 | 31.17 |
300x300 | 212.13 | 0.35 | 582.83 | 632.83 | 37.40 |
Pour les appareils électroniques | 247.49 | 0.35 | 679.97 | 729.97 | 43.64 |
400 x 400 | 282.84 | 0.35 | 777.10 | 827.10 | 49.87 |
La figure suivante montre l'effet de marquage à différentes distances entre la surface de marquage et les métalens, avec un défocus allant jusqu'à 75 mm. Les marques sont claires.
Le tableau suivant présente la gamme de paramètres de certains de nos produits:
longueur d'onde | Distance focale effective EFL | Profondeur de mise au point (DOF) | diamètre | Taille du point |
355 nm | 25 à 100 mm | 25, 50 mm | 3 à 6 mm | 25 à 250 μm |
532 nm | 25 à 100 mm | 25, 50 mm | 3 à 6 mm | 25 à 250 μm |
1064 nm | 25 à 100 mm | 25, 50 mm | 3 à 6 mm | 25 à 250 μm |
10.6 mm | 25 à 100 mm | 25, 50 mm | 3 à 6 mm | 50 à 250 μm |
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