Le metalliche sono molto adatte per l'elaborazione laser, in quanto forniscono una lunga profondità di messa a fuoco e possono facilmente e accuratamente contrassegnare e elaborare vari oggetti non piani.
Rispetto ai tradizionali sistemi di marcatura f-theta, il sistema di marcatura metalens presenta i seguenti vantaggi:
La scelta di un metalens adatto considera principalmente la lunghezza d'onda del laser, l'apertura (diametro del raggio laser incidente), la lunghezza focale effettiva, la profondità di messa a fuoco, il diametro del punto focalizzato e la potenza del laser.a potenza laser di circa 50 W, i metaleni possono funzionare in modo stabile senza necessità di rivestimento.ma più grande è il punto di messa a fuocoPertanto, è necessario scegliere una distanza focale efficace ragionevole.
Supponendo che la distanza dal metaleno al secondo specchio di scansione sia L1, la distanza dal secondo specchio di scansione alla superficie di lavoro è L2,e la distanza focale effettiva dei metaleni è EFL, allora EFL=L1+L2. Se l'angolo di scansione massimo del galvanometro è θ, la distanza tra il centro di fuoco e il bordo di fuoco è il raggio R dell'area di marcatura, R=TAN(θ) * L2, R,la quantità di defocus al bordo più esterno chiamata L3 è L3=L2/COSIN(θ) - L2, la quantità di sfocamento deve essere inferiore a 1/2 della profondità di messa a fuoco e la marcatura deve essere chiara ed uniforme come quella sul piano focale.
Supponendo che la lunghezza laterale dell'area di marcatura quadrata e l'angolo ottico di scansione massimo del galvanometro siano di ± 20 gradi, supponendo che L1=50 mm,calcolare la lunghezza d'onda centrale e la quantità di defocus dei metaleni ± L3 come indicato nella tabella seguente. Per selezionare la lunghezza focale EFL effettiva dei metaleni, occorre anche considerare L1, che è la distanza tra i metaleni e il secondo specchio di scansione.la lunghezza focale effettiva del metalens EFL=L1+L2.
Lunghezza laterale dell'area di marcatura mm |
Raggio della zona di marcatura R mm |
Angolo di scansione massimo θ |
L2 mm |
Distanza focale effettiva EFL mm |
Sfocamento L3 mm |
50x50 | 35.36 | 0.35 | 97.14 | 147.14 | 6.23 |
75x75 | 53.03 | 0.35 | 145.71 | 195.71 | 9.35 |
100x100 | 70.71 | 0.35 | 194.28 | 244.28 | 12.47 |
125x125 | 88.39 | 0.35 | 242.84 | 292.84 | 15.59 |
150x150 | 106.07 | 0.35 | 291.41 | 341.41 | 18.70 |
200x200 | 141.42 | 0.35 | 388.55 | 438.55 | 24.94 |
250x250 | 176.78 | 0.35 | 485.69 | 535.69 | 31.17 |
300x300 | 212.13 | 0.35 | 582.83 | 632.83 | 37.40 |
350x350 | 247.49 | 0.35 | 679.97 | 729.97 | 43.64 |
400x400 | 282.84 | 0.35 | 777.10 | 827.10 | 49.87 |
La figura seguente mostra l'effetto di marcatura a distanze diverse tra la superficie di marcatura e i metalli, con una sfocazione fino a 75 mm. I segni sono chiari.
La seguente tabella mostra la gamma di parametri di alcuni dei nostri prodotti:
lunghezza d'onda | Distanza focale effettiva EFL | Profondità di messa a fuoco (DOF) | diametro | Dimensione del punto |
355 nm | 25-100 mm | 25, 50 mm | 3-6 mm | 25-250 um |
532 nm | 25-100 mm | 25, 50 mm | 3-6 mm | 25-250 um |
1064 nm | 25-100 mm | 25, 50 mm | 3-6 mm | 25-250 um |
10.6 um | 25-100 mm | 25, 50 mm | 3-6 mm | 50-250 um |
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