F세타 렌즈 파장
f theta 렌즈의 파장은 레이저 마킹 시스템에 의해 결정됩니다. 파이버 레이저 파장은 1064nm, CO2 레이저 파장은 10.6μm, 그린 레이저 파장은 532nm, 자외선 레이저 파장은 355nm입니다. 해당 레이저에 맞는 필드 미러를 선택해야 합니다.
F 세타 렌즈 작업 영역
f 세타 렌즈의 작동 필드는 초점 거리에 의해 결정됩니다. 초점 거리와 작동 형식에 대한 경험적 공식이 있습니다: f=0.7×초점 거리. 예를 들어, f=160mm의 필드 렌즈의 해당 형식은 112mm의 정사각형이며, 보정 후 필드 렌즈는 110mm×110mm로 반올림됩니다.
F 세타 렌즈 입력 빔 직경
f theta 렌즈의 입력 빔 크기는 다음 값의 최소값이어야 합니다. a. 레이저 빔 직경=레이저 빔 크기 * 빔 익스팬더; b. 갈바노미터 스캐너 조리개. 필드 렌즈의 빔 직경이 갈바노미터 스캐너 이후의 레이저 빔 크기보다 작으면 전체 형식으로 작업할 때 중앙 부분은 문제가 없지만 가장자리 부분은 약해지고 표시 깊이가 훨씬 얕아집니다.
F세타 렌즈 작동거리
장초점거리 필드 렌즈를 구매할 때는 작동거리를 고려해야 합니다. 리프팅 컬럼의 조정 높이는 제한되어 있기 때문에(예: 550mm 리프팅 컬럼) 갈바노미터와 필드 미러를 설치한 후 컬럼을 가장 높은 지점으로 조정하면 필드 미러의 하단 가장자리와 표시된 물체 사이의 거리가 약 400-440mm이지만 300*300mm 필드 렌즈의 초점거리는 430mm이고 작동거리는 480-490mm이므로 컬럼의 높이가 충분하지 않습니다. 따라서 300*300 필드 렌즈는 600mm 컬럼과 일치해야 합니다. 500*500mm 포맷 필드 렌즈는 1000mm 컬럼이 필요합니다. 또한 컬럼의 높이를 고려할 때 표시된 물체의 높이도 고려해야 합니다. 제품 자체의 높이가 100mm인 경우 해당 컬럼의 높이를 제품 높이에 더해야 합니다.
F세타 렌즈 스팟 사이즈
스팟 크기에 대한 요구 사항이 있는 경우, 스팟 크기=1.83×λ×f/D 공식을 참조하여 적절한 필드 렌즈 초점 길이와 빔 직경을 선택할 수 있습니다. 스캐닝 범위가 클수록 스팟 크기가 커지고 스팟이 충분히 미세하지 않습니다. 레이저 전력 밀도는 매우 빠르게 떨어지며(전력 밀도는 스팟 직경의 제곱에 반비례함) 처리에 도움이 되지 않습니다. 따라서 다양한 처리 영역에 따라 가장 적합한 필드 렌즈를 선택하거나 스캐닝 범위가 다른 여러 필드 렌즈를 예약하는 것이 좋습니다.
F세타 렌즈 스레드
일반적으로 필드 렌즈의 설치 나사산은 M85*1이지만, 갈바노미터 스캐너의 나사산은 M79*1, M55*1, M39*1 등입니다. 따라서 필드 렌즈를 구매할 때 갈바노미터 스캐너와 호환되는 것을 선택하거나 필드 렌즈 어댑터를 구매할 수 있습니다.
곡선 또는 계단형 물체
곡선 또는 계단형 제품은 특정 초점 심도 렌즈가 필요합니다. 즉, 해당 초점 거리가 더 길어야 합니다. 여기를 클릭하여 초점 지점과 초점 심도를 얻을 수 있습니다.
F 세타 렌즈 초점 스팟 파워 밀도
예를 들어, 110*110mm f 세타 렌즈를 장착한 20W 레이저를 사용합니다. 작업 형식이 500*500mm로 증가하면 이전과 동일한 마킹 깊이를 달성하기 위해 레이저 전력을 어떻게 선택해야 합니까? (초점 스팟의 두꺼워짐은 여기서 고려하지 않음)
우리는 다음 공식을 참조할 수 있습니다
레이저 출력/기계 최소 스팟 크기*기계 출력 백분율=B 레이저 출력/기계 최소 스팟 크기*B 기계 출력 백분율
예: 20W/31μm*100%=전력? /110μm*100%; 전력=71W
