Trotec 레이저 기계 용 포커스 렌즈
Trotec 레이저 시스템용 정밀 초점 렌즈
- 레이저 조각 및 절단을 잘 하려면 초점 거리가 적절한 렌즈를 선택해야 합니다.
- 초점 거리는 빔 직경과 에너지 밀도에 영향을 미치며 절단 정밀도와 열 분산에 영향을 미칩니다.
- 렌즈 선택 시에는 레이저 출력, 재료 유형, 그래픽 디테일, 재료 두께 등을 고려해야 합니다.
적절한 렌즈를 선택하여 완벽한 결과 달성
레이저 조각과 레이저 절단에서 최적의 결과를 얻으려면 올바른 렌즈를 선택해야 합니다. 이 원리는 카메라의 경우 접사 촬영과 광각 촬영 시 렌즈를 바꿔 끼우는 것과 유사합니다. 렌즈의 주요 구별 요소는 초점 거리이며, 이는 인치 단위로 정량화되어 있습니다. 초점 거리는 렌즈에서 초점까지의 거리이며, 레이저 빔은 이 거리에서 가장 작은 직경에 도달했다가 다시 확장됩니다. 빔 직경이 작을수록 에너지 밀도가 높아져 보다 "공격적인" 빔이 생성됩니다. 예를 들어, 초점 거리가 2인치라는 것은 절단되거나 조각되는 공작물의 표면이 렌즈 아래 2인치(약 5.08cm) 거리에 위치할 때 최대 강도가 발생한다는 뜻입니다.
이상적인 초점 렌즈 선택.
적절한 렌즈를 결정하려면 레이저 출력, 재료 유형, 그래픽 디테일 및 해상도(dpi), 재료 두께 등 다양한 고려 사항을 고려해야 합니다. 다음과 같은 경험 법칙이 선택에 도움이 됩니다. 그래픽 더 디테일할수록 레이저 조각의 초점 거리가 짧아지고, 레이저로 절단할 재료가 두꺼울수록 초점 거리가 길어져야 합니다.
Trotec 레이저 시스템에서 사용할 수 있는 렌즈는 다음과 같습니다.
(⚪ = 선택 사항, ⚫ = 표준)
렌즈 | 100 | 100 파이버 | 100 flexx | 300 | 300 파이버 | 300 flexx | 360 | 360 파이버 | 360 flexx | 400 | 400 flexx | 500 | 1500 | 3000 | R400 | R500 | Q400 | Q500 |
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1.5 inch CO2 | ⚫ | ⎯ | ⚪ | ⚫ | ⎯ | ⚪ | ⚪ | ⎯ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
2.0 inch CO2 | ⚪ | ⎯ | ⚪ | ⚪ | ⎯ | ⚪ | ⚫ | ⎯ | ⚪ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⎯ | ⎯ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
2.0 inch CO2 clearance 렌즈e | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⚪ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
2.5 inch CO2 | ⚪ | ⎯ | ⚪ | ⚪ | ⎯ | ⚪ | ⚪ | ⎯ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
2.5 inch CO2 clearance 렌즈 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⚪ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
2.85 inch flexx | ⎯ | ⎯ | ⚫ | ⎯ | ⎯ | ⚫ | ⎯ | ⎯ | ⚫ | ⎯ | ⚫ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
3.2 inch 파이버 | ⎯ | ⚫ | ⚪ | ⎯ | ⚫ | ⚪ | ⎯ | ⚫ | ⚪ | ⎯ | ⚪ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
3.75 inch CO2 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⚪ | ⎯ | ⚪ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
4.0 inch CO2 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⚪ | ⎯ | ⚪ | ⚪ | ⎯ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
5.0 inch CO2 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⚪ | ⚫ | ⚪ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
5.0 inch 파이버 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⚪ | ⚪ | ⎯ | ⚪ | ⚪ | ⎯ | ⚪ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
7.5 inch CO2 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⚪ | ⚪ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
피사계 심도 또는 초점 허용 오차는 레이저 빔이 작동하는 최적의 초점 영역을 나타냅니다. 초점 거리가 길어지면 피사계 심도가 확장됩니다. 따라서 5인치 렌즈를 사용하면 2.5인치 렌즈에 비해 더 두꺼운 소재의 절단면이 더 반듯하게 보입니다. 하지만 초점 거리가 길어지면 레이저 빔 직경도 커집니다(2.5인치 렌즈의 약 2배). 따라서 레이저의 에너지(와트)가 더 넓은 표면으로 분산되므로 단위 면적당 열이 줄어듭니다. 렌즈가 초점 거리가 더 길면 빔 직경이 넓기 때문에 라미네이트와 같이 열에 민감한 소재의 경우에 유리할 수 있습니다.
초점 직경이 넓어지면 선 폭도 더 넓어지므로 더 먼 거리에서 채움선을 더 빠르게 레이저로 절단할 수 있습니다. 다음 테이블에는 렌즈 적용에 대한 일반적인 개요가 나와 있지만, 특정 필요 사항에 맞게 이 정보를 맞춤화하는 것을 권장합니다.
1.5 inch CO2 | 높은 해상도 파일, (resolution > 500 dpi), 얇은 문자로 된 고무 스탬프 | 낮은 레이저 출력, 얇은 재료 (예 : 종이), 아크릴 < 6 mm, 중간 경도의 목재 < 8 mm. |
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2.0 inch CO2 | 중간 정도의 세부 묘사 및 해상도 (500 dpi 해상도, 100 dpi 해상도까지 축소 된 그래픽), 표준 조각 | 중간 파워, 아크릴 < 8 mm, 중간 경도의 목재 < 12 mm. |
2.0 inch CO2 clearance 렌즈 | 주로 절단 용으로 사용됩니다. | See 2.0 inch 렌즈. 레이저 헤드와 재료 사이의 거리를 증가시킵니다. 재료와 그래픽으로 인해 거리가 더 필요할 경우 특히 유용합니다. |
2.5 inch CO2 | 낮은 디테일, 저해상도 (& lt; 500dpi)의 그래픽 큰 영역을 완전히 제거해야하는 경우 열에 민감한 재료 (예 : 라미네이트)에 새겨 넣기. | 높은 파워, 아크릴 <12 mm, 중간 경도의 목재 <15 mm 낮은 초점 거리보다 레이저 절단 중 가장자리 품질 개선 |
2.5 inch CO2 clearance 렌즈 | 주로 절단에 사용됩니다. | See 2.5 inch 렌즈. 레이저 헤드와 재료 사이의 거리를 증가시킵니다. 재료와 그래픽으로 인해 거리가 더 필요할 경우 특히 유용합니다. |
2.85 inch flexx | Speedy 300 flexx를위한 표준 렌즈. CO 2 레이저와 파이버 레이저 모두에 대해 투과성입니다. 두 개의 레이저 소스는 렌즈를 변경하지 않고 사용할 수 있습니다. Other characteristics as 2.5 inch CO2 렌즈 or 3.2 inch 파이버 렌즈 | Characteristics as 2.5 inch CO2 렌즈 or 3.2 inch fiber 렌즈 |
3.2 inch fiber | 초점 직경이 극히 작은 파이버 레이저 용 표준 렌즈. 섬세한 디테일 그래픽 (> 500 dpi 해상도) | |
3.75 inch CO2 | SP500 회전식 조각 장치 용 렌즈. 직경이 50mm 미만인 둥근 물체를 조각 할 수 있습니다. | |
4.0 inch CO2 | 조각의 레코딩에 의한 조각, 높은 레이저 출력으로 낮은 디테일로 그래픽의 레이저 조각 | Foam 고무 |
5.0 inch CO2 | 레이저 조각 용으로 사용되지 않습니다. | High laser power, 아크릴 < 25 mm, 중간 경도의 목재 < 20 mm 더 작은 초점 거리보다 레이저 절단 중 가장자리 품질 향상 |
5.0 inch 파이버 | 절대 평면이 아닌 재료를 라벨링해야하는 경우 파이버 레이저 용으로 사용하십시오. 초점 거리가 멀어지면 초점을 맞출 때 공차가 커집니다.. | |
7.5 inch CO2 (for SP1500) | 레이저 조각 용으로 사용되지 않습니다. | 높은파워, 아크릴 < 40 mm, 더 작은 초점 거리보다 레이저 절단 중 가장자리 품질 향상 |
렌즈 | 사용 영역의 조각 / 마킹 영역 | 사용 영역 절단 |