Fシータレンズ波長
fシータレンズの波長はレーザーマーキングシステムによって決定されます。ファイバーレーザーの波長は1064nm、CO2レーザーの波長は10.6μm、グリーンレーザーの波長は532nm、紫外線レーザーの波長は355nmです。対応するレーザーに対応するフィールドミラーを選択する必要があります。
Fシータレンズ 作業領域
fシータレンズの作業視野は焦点距離によって決まります。焦点距離と作業フォーマットには、f=0.7×焦点距離という実験式があります。たとえば、f=160mmのフィールドレンズの対応するフォーマットは112mmの正方形で、補正後、フィールドレンズは110mm×110mmに丸められます。
Fシータレンズ入力ビーム径
f シータ レンズの入力ビーム サイズは、次の値の最小値である必要があります。a. レーザー ビーム径=レーザー ビーム サイズ * ビーム エクスパンダー。b. ガルバノメータ スキャナーの開口部。フィールド レンズのビーム径がガルバノメータ スキャナー後のレーザー ビーム サイズよりも小さい場合、フル フォーマットで作業する場合、中央部分は問題ありませんが、エッジ部分は弱くなり、マーキングの深さははるかに浅くなります。
Fシータレンズ作動距離
長焦点フィールドレンズを購入するときは、作動距離を考慮する必要があります。550mmの昇降柱などの昇降柱の調整高さには制限があるため、ガルバノメーターとフィールドミラーを取り付けた後、柱を最高点に調整すると、フィールドミラーの下端とマークされた物体との間の距離は約400-440mmですが、300 * 300mmフィールドレンズの焦点距離は430mmで、作動距離は480-490mmであるため、柱の高さが足りません。そのため、300 * 300フィールドレンズは600mmの柱に合わせる必要があります。500 * 500mm形式のフィールドレンズには1000mmの柱が必要です。また、柱の高さを考慮するときは、マークされた物体の高さも考慮する必要があります。製品自体の高さが100mmの場合、対応する柱の高さを製品の高さに追加する必要があります。
Fシータレンズ スポットサイズ
スポットサイズに要件がある場合は、次の式を参照してください:スポットサイズ=1.83×λ×f / D適切なフィールドレンズの焦点距離とビーム径を選択します。スキャン範囲が大きいほど、スポットサイズが大きくなり、スポットが十分に細かくなりません。レーザー出力密度は急速に低下します(出力密度はスポット径の2乗に反比例します)。これは加工に役立ちません。したがって、異なる加工領域に応じて最も適切なフィールドレンズを選択するか、異なるスキャン範囲のフィールドレンズをいくつか用意することをお勧めします。
Fシータレンズ スレッド
通常、視野レンズの取り付けネジはM85*1ですが、ガルバノスキャナのネジはM79*1、M55*1、M39*1などです。そのため、視野レンズを購入する際には、ガルバノスキャナと互換性のあるものを選択するか、視野レンズアダプターを購入してください。
曲線または段状の物体
湾曲または段差のある製品には、視野レンズの特定の焦点深度が必要です。つまり、対応する焦点距離が長くなければなりません。ここをクリックすると、焦点スポットと焦点深度を取得できます。
Fシータレンズ集光スポットパワー密度
たとえば、110 * 110mmのfシータレンズを備えた20Wレーザーを使用します。作業フォーマットが500 * 500mmに増加した場合、以前と同じマーキング深度を達成するためにレーザー出力をどのように選択すればよいでしょうか?(焦点スポットの厚みはここでは考慮されません)
次の式を参照することができます
A レーザー出力 / A マシン最小スポットサイズ * A マシン出力パーセンテージ=B レーザー出力 / B マシン最小スポットサイズ * B マシン出力パーセンテージ
例: 20W/31μm*100%=電力? /110μm*100%; 電力=71W
