适合于卓泰克激光设备的聚焦透镜
用于 Trotec 激光系统的精密聚焦透镜
- 最佳的激光雕刻和切割效果取决于选择焦距合适的透镜。
- 焦距会影响光束直径和能量密度,从而影响切割精度和热扩散。
- 选择透镜的考虑因素包括激光功率、材料类型、图形细节和材料厚度。
通过透镜选择实现完美
激光雕刻和激光切割能否获得最佳效果取决于选择正确的透镜。这个原理类似于在照相机上为特写和广角拍摄选择不同的透镜。透镜之间的主要区别在于各自的焦距(以英寸为单位)。焦距表示从透镜到焦点的距离,即激光束在再次扩大之前达到最小直径的点的距离。光束直径越小,能量密度就越高,从而产生更"强"的光束。例如,2 英寸焦距意味着,当被切割或雕刻的工件表面位于透镜下方 2 英寸(约 5.08 厘米)处时,光束强度达到最大。
选择理想的对焦透镜。
确定合适的透镜需要考虑一系列因素:激光功率、材料类型、图形细节和分辨率(dpi)以及材料厚度。以下是指导您选择透镜的经验法则:在激光雕刻中,图形细节越多,焦距就越短;而在激光切割中,材料越厚,焦距就越长。
以下透镜可用于 Trotec 激光系统:
(⚪ = 可选, ⚫ = 标准)
透镜/机型 | 100 | 100 fiber | 100 flexx | 300 | 300 fiber | 300 flexx | 360 | 360 fiber | 360 flexx | 400 | 400 flexx | 500 | 1500 | 3000 | R400 | R500 | Q400 | Q500 |
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1.5 英寸CO2 | ⚫ | ⎯ | ⚪ | ⚫ | ⎯ | ⚪ | ⚪ | ⎯ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
2.0 英寸CO2 | ⚪ | ⎯ | ⚪ | ⚪ | ⎯ | ⚪ | ⚫ | ⎯ | ⚪ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⎯ | ⎯ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
2.0 英寸CO2 clearance lense | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⚪ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
2.5 英寸CO2 | ⚪ | ⎯ | ⚪ | ⚪ | ⎯ | ⚪ | ⚪ | ⎯ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
2.5 英寸CO2 clearance lens | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⚪ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
2.85 英寸flexx | ⎯ | ⎯ | ⚫ | ⎯ | ⎯ | ⚫ | ⎯ | ⎯ | ⚫ | ⎯ | ⚫ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
3.2 英寸fiber | ⎯ | ⚫ | ⚪ | ⎯ | ⚫ | ⚪ | ⎯ | ⚫ | ⚪ | ⎯ | ⚪ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
3.75 英寸CO2 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⚪ | ⎯ | ⚪ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
4.0 英寸CO2 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⚪ | ⎯ | ⚪ | ⚪ | ⎯ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
5.0 英寸CO2 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⚪ | ⚫ | ⚪ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
5.0 英寸 fiber | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⚪ | ⚪ | ⎯ | ⚪ | ⚪ | ⎯ | ⚪ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
7.5 英寸CO2 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⚪ | ⚪ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
景深或焦距公差表示激光束工作的最佳聚焦区域。焦距越长,景深越大。因此,与 2.5 英寸透镜相比,使用 5 英寸透镜时,较厚材料的切割边缘看起来更直。但是,较长的焦距也意味着较大的激光光束直径(约为 2.5 英寸透镜的两倍)。这样可以将激光的能量(瓦特数)分散到更大的表面上,减少单位面积的热量。对于热敏感型材料(如层压制品),焦距较大的透镜会因光束直径较宽而具有优势。
焦距直径越宽,光束宽度更大,便于在更远的距离上快速激光切割填充线。下表对透镜的应用进行了整体概述,但我们建议您根据自己的具体需求定制这些信息。
1.5 英寸 CO2 | 精细图形 (分辨率 > 500 dpi),包含小字符的橡胶印章 | 较低激光功率,切割加工较薄的材料(如纸等),亚克力 (厚度 < 6 mm),中等硬度的木质材料 (厚度 < 8 mm) |
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2.0 英寸 CO2 | 中等精细程度及中等分辨率的图形 (分辨率:500 dpi - 100 dpi),普通激光雕刻加工 | 中等激光功率,切割加工亚克力(厚度 < 8 mm),中等硬度的木质材料(厚度 < 12 mm) |
2.0 英寸 CO2 clearance lens | 主要用于激光切割加工 | 参考 2.0 英寸透镜 提升激光头与加工材料的距离,尤其适用于因材料及图形原因需求增加激光头与材料距离的应用 |
2.5 英寸CO2 | 较低精细程度及较低分辨率的图形 (< 500 dpi),激光雕刻热敏感的材料(如层大压板等),特别是需要雕刻较大区域时。 | 较高激光功率,切割加工亚克力(厚度 < 12 mm), 中等硬度的木质材料(厚度 < 15 mm) 切割边缘效果高于小焦距透镜 |
2.5 英寸CO2 clearance lens | 主要用于激光切割加工 | 参考 2.5 英寸透镜 提升激光头与加工材料的距离,尤其适用于因材料及图形原因需求增加激光头与材料距离的应用 |
2.85 英寸flexx | Speedy 300 flexx 机型标配透镜,同时适用于 CO2 激光和光纤激光,两种激光源通用而无需进行更换 其他特性与 2.5 英寸 CO2 透镜或 3.2 英寸光纤激光透镜相同 | 特性与 2.5 英寸 CO2 透镜或 3.2 英寸光纤激光透镜相同 |
3.2 英寸fiber | 光纤激光标配透镜,焦点直径极小,适用于精细图形的激光加工应用(分辨率 > 500 dpi) | |
3.75 英寸CO2 | 适用于 SP 500 旋转雕刻工作台,可用于激光雕刻加工直径小于 50 mm 的圆形工件 | |
4.0 英寸 CO2 | 以烧蚀的方式雕刻木质材料,高功率激光雕刻加工低精细度的图形 | 泡沫橡胶 |
5.0 英寸 CO2 | 不用于激光雕刻加工应用 | 较高激光功率,切割加工亚克力(厚度 < 25 mm), 中等硬度的木质材料(厚度 < 20 mm) 切割边缘效果高于小焦距透镜 |
5.0 英寸fiber | 适用于光纤激光打标加工表面不平整的材料,焦距越大,聚焦误差就越大 | |
7.5 英寸 CO2 (适用于 SP1500) | 不用于激光雕刻加工应用 | 较高激光功率,切割加工亚克力(厚度 < 45 mm) 切割边缘效果高于小焦距透镜 |
透镜 | 激光雕刻、激光打标应用 | 激光切割应用 |