一种激光扩束系统及激光加工设备

    公开(公告)号:CN104181694B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410459300.6

    申请日:2014-09-09

    Abstract: 本发明适用于激光加工技术领域,提供了一种激光扩束系统,包括沿激光传输方向依次设置的前透镜组和后透镜组;前透镜组包括第一透镜,后透镜组包括第二透镜和第三透镜,第一透镜为双凹型或平凹型负透镜,第二透镜为弯月型或平凹型负透镜,第三透镜为双凸型或平凸型正透镜;前透镜组和后透镜组共焦构成伽利略望远镜系统结构;前透镜组和后透镜组可相对移动,使激光扩束系统对不同波长的激光进行等倍率扩束。本发明可实现多波长等倍率扩束,可将其兼容到多种波长的高功率激光系统中,应用范围广;并且在本扩束系统兼容的多种波长工作下,输出光斑均可达到衍射极限,聚焦点能量密度高,加工效率高;且该扩束系统结构紧凑,调节方便且占用空间小。

    一种近红外激光聚焦镜头及激光印刷设备

    公开(公告)号:CN104813214A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201280076750.6

    申请日:2012-10-31

    Abstract: 一种近红外激光聚焦镜头及激光印刷设备,该镜头包括沿入射光束的传输方向依次共轴设置的第一、第二、第三、第四及第五透镜(L1、L2、L3、L4、L5);第一透镜(L1)为平凹负透镜,第二、三透镜(L2、L3)为双凸正透镜,第四、五透镜(L4、L5)为弯月形正透镜;第一透镜(L1)的凹面(S2)与第二透镜(L2)相对,第四、五透镜(L4、L5)的中间部分均逆向入射光束的传输方向凸出。通过对透镜的形状和相对位置进行上述设计后,可以对近红外光成清晰的像,能够有效校正镜头的几何像差,获得清晰平像场;并且具有较大相对孔径和视场以及较长的工作距离,该镜头是一种兼具大视场、大相对孔径、长工作距离及平像场的显微物镜,可提高印刷精细度及清晰度,色彩还原更真实,且更加便于操作。

    一种用于激光加工的光学镜头、激光加工装置及加工方法

    公开(公告)号:CN109633864B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201811623608.4

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明适用于激光加工技术领域,公开了一种用于激光加工的光学镜头、激光加工装置及加工方法。远心镜头包括从物方到像方依次设置的第一透镜至第四透镜,第一透镜至第四透镜包括第一曲面至第八曲面,其中:第一曲面至第八曲面的曲率半径依次分别为‑31.5㎜、‑47.5㎜、‑51.35㎜、‑42.55㎜、∞㎜、‑64.6㎜、‑62.35㎜、‑111.2㎜,且第一曲面至第八曲面的曲率半径允许公差均为10%,上偏差为+5%,下偏差为‑5%。激光加工方法步骤包括:激光束、可见光束依次沿第一透镜至第四透镜到达传播,到达像方后激光束、可见光束位于同一平面。本发明所提供的一种用于激光加工的光学镜头、激光加工装置及加工方法,其实现实时检测激光束的工作进程,在高精度要求的应用中可杜绝测量误差。

    透镜组及激光加工设备
    66.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108873257B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201810757556.3

    申请日:2018-07-11

    Abstract: 本发明涉及一种透镜组及激光加工设备,该透镜组包括沿入射光线的传输方向依次共轴排列的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜,第一透镜为双凹负透镜,第二透镜为平凸正透镜,第三透镜为弯月负透镜,第四透镜为弯月正透镜,第五透镜为双凸正透镜;第一透镜与第二透镜能够沿光轴相对运动,第一透镜包括第一曲面和第二曲面,第二透镜包括第三曲面和第四曲面,当第一透镜与第二透镜沿光轴相对运动时,第二曲面与第三曲面在光轴上的间距范围为60mm‑70mm。本发明的透镜组及激光加工设备,该透镜组通过第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜的形状及相对位置的设计,有效矫正了像散和畸变,且激光能量集中度高,以提高成像质量。

    光学镜头及激光加工设备和激光加工方法

    公开(公告)号:CN107797224B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201610764614.6

    申请日:2016-08-30

    Abstract: 本发明属于光学技术领域,提供了一种光学镜头,包括沿光线入射方向共轴设置的第一透镜、第二透镜和第三透镜。所述第一透镜为弯月负透镜,所述第二透镜为双凸正透镜,所述第三透镜为平凸正柱面透镜。所述光学镜头的焦距为300mm。通过对所述第一透镜、所述第二透镜和所述第三透镜的形状和相对位置进行设计,激光器发出的光斑经过上述光学镜头整形后形成窄光线条。通过光线条在工件上的扫描完成焊接工作。焊接效率高,能满足现代高效生产的要求。此外,还提供了一种激光加工设备和一种激光加工方法。

    透镜组、光学镜头组件及激光标识设备

    公开(公告)号:CN107505687B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201710791886.X

    申请日:2017-09-05

    Abstract: 本发明涉及透镜组、光学镜头组件以及激光标识设备,其中,所述透镜组包括第一透镜、第二透镜及第三透镜;所述第一透镜、所述第二透镜以及所述第三透镜的中心轴线位于同一直线上,所述第一透镜是双凹负透镜,所述第二透镜是弯月正透镜,所述第三透镜是双凸正透镜,其中所述第二透镜位于所述第一透镜和所述第三透镜之间。该透镜组由负‑正‑正的三块透镜组成,激光经透镜组聚焦后,形成高能量密度激光,其中所使用的透镜数目减少,即上述镜头在保证光质的前提下,使其重量得到减轻。

    F-θ型光刻镜头
    69.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106471413B

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201480080209.1

    申请日:2014-11-28

    CPC classification number: G02B13/0005 B23K26/0648 B23K26/359 G02B13/0035

    Abstract: 一种F‑θ型光刻镜头,包括沿入射光线的传输方向共轴设置的第一透镜(L1)、第二透镜(L2)、第三透镜(L3)和第四透镜(L4);其中第一透镜(L1)为弯月透镜,第二透镜(L2)为弯月透镜,第三透镜(L3)为平凸透镜,第四透镜(L4)为平面透镜;第一透镜(L1)包括第一面(S1)和第二面(S2),第二透镜(L2)包括第三面(S3)和第四面(S4),第三透镜(L3)包括第五面(S5)和第六面(S6),第四透镜(L4)包括第七面(S7)和第八面(S8);第一面(S1)至第八面(S8)沿入射光线的传输方向依次排布;第一面(S1)至第八面(S8)的曲率半径依次为:‑29mm,‑88mm,‑56mm,‑36mm,∞,‑116mm,∞,∞;第一透镜(L1)至第四透镜(L4)的中心厚度(d1、d2、d3、d4)依次为:3mm,6mm,6mm,3mm。

    激光刻线用光学镜头
    70.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106537216B

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201480080729.2

    申请日:2014-11-28

    Abstract: 一种激光刻线用光学镜头,包括沿入射光线的传输方向依次共轴设置的第一透镜(L1)、第二透镜(L2)、第三透镜(L3),其中第一透镜(L1)和第二透镜(L2)为弯月透镜,第三透镜(L3)为双凸透镜;第一透镜(L1)包括第一曲面(S1)和第二曲面(S2),第二透镜(L2)包括第三曲面(S3)和第四曲面(S4),第三透镜(L3)包括第五曲面(S5)和第六曲面(S6);第一曲面(S1)至第六曲面(S6)沿入射光线的传输方向依次排布;第一至第六曲面的曲率半径依次为:‑47±5%mm,∞,‑218±5%mm,‑81±5%mm,778±5%mm,‑142±5%mm;第一透镜、第二透镜及第三透镜的中心厚度依次为:4±5%mm,15±5%mm,18±5%mm。该激光刻线用光学镜头不仅刻线质量高,且刻线速度快,效率高于传统的光刻镜头。

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