Lente de focagem F-Theta 1064nm para marcação a laser

Pequena descrição:

Lentes F-Theta – também chamadas de objetivas de varredura ou objetivas de campo plano – são sistemas de lentes frequentemente usados ​​em aplicações de varredura.Localizados no caminho do feixe após o cabeçote de digitalização, eles executam diversas funções.

A objetiva F-teta é normalmente usada em conjunto com um scanner a laser baseado em galvo.Possui 2 funções principais: focar o ponto do laser e nivelar o campo da imagem, conforme mostrado na imagem abaixo.O deslocamento do feixe de saída é igual a f*θ, por isso recebeu o nome de objetivo f-teta.Ao introduzir uma quantidade específica de distorção de barril em uma lente de varredura, a lente de varredura F-Theta se torna a escolha ideal para aplicações que exigem um campo plano no plano da imagem, como sistemas de varredura a laser, marcação, gravação e corte.Dependendo dos requisitos da aplicação, esses sistemas de lentes com difração limitada podem ser otimizados para levar em conta o comprimento de onda, o tamanho do ponto e a distância focal, e a distorção é mantida em menos de 0,25% em todo o campo de visão da lente.


Detalhes do produto

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cavvb (2)

Características

1. Campo de digitalização
Quanto maior o campo que a lente varre, mais popular é a lente f-teta.Mas um campo de varredura muito grande pode causar muitos problemas, como grandes pontos de feixe e desvios.
2. Distância focal
Distância focal (tem algo a ver com a distância de trabalho da lente f-teta, mas não é igual à distância de trabalho).
a.O campo de varredura é proporcional à distância focal - um campo de varredura maior inevitavelmente levará a uma distância de trabalho mais longa, o que significa mais consumo de energia do laser.
b.O diâmetro do feixe focalizado é proporcional à distância focal, o que significa que quando o campo de varredura aumenta até certo ponto, o diâmetro é muito grande.O feixe de laser não está bem focado, a densidade de energia do laser diminui muito (a densidade é inversamente proporcional ao quadrado do diâmetro) e não consegue processar bem.
c.Quanto maior for a distância focal, maior será o desvio.

cavvb (1)

Parâmetros

Não.

EFL (mm)

Ângulo de varredura (±°)

Campo de digitalização (mm)

Máx.Pupila Ent (mm)

Comprimento (mm)

Distância de trabalho (mm)

Comprimento de onda (nm)

Diagrama de pontos (um)

Rosca (mm)

1064-60-100

100

28

60*60

12 (10)

51,2*88

100

1064nm

10

M85*1

1064-70-100

100

28

70*70

12 (10)

52*88

115,5

1064nm

10

M85*1

1064-110-160

160

28

110*110

12 (10)

51,2*88

170

1064nm

20

M85*1

1064-110-160B

160

28

110*110

12 (10)

49*88

170

1064nm

20

M85*1

1064-150-210

210

28

150*150

12 (10)

48,7*88

239

1064nm

25

M85*1

1064-175-254

254

28

175*175

12 (10)

49,5*88

296,5

1064nm

30

M85*1

1064-200-290

290

28

200*200

12 (10)

49,5*88

311.4

1064nm

32

M85*1

1064-220-330

330

25

220*220

12 (10)

43*88

356,5

1064nm

35

M85*1

1064-220-330 (L)

330

25

220*220

18 (10)

49,5*108

356,6

1064nm

35

M85*1

1064-300-430

430

28

300*300

12 (10)

47,7*88

462,5

1064nm

45

M85*1

1064-300-430 (L)

430

28

300*300

18 (10)

53,7*108

462,5

1064nm

45

M85*1


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