
การเลือกเลนส์ซิลิกาหลอมที่เหมาะสมสำหรับระบบเลเซอร์ต้องใช้เส้นผ่านศูนย์กลางและทางยาวโฟกัสที่มากกว่าที่ตรงกัน ตั้งแต่ 355 นาโนเมตร UV ไปจนถึง 532 นาโนเมตรสีเขียว และ 1064 นาโนเมตรใกล้กับเลเซอร์ IR - ความแตกต่างในด้านเกรดวัสดุ การเคลือบ AR เลเซอร์-เกณฑ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น (LIDT) และคุณภาพพื้นผิวสามารถส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการมองเห็นและความน่าเชื่อถือ คู่มือนี้จะอธิบายคุณสมบัติหลักที่วิศวกรและผู้ซื้อ OEM ควรพิจารณาเมื่อเลือกหรือปรับแต่งเลนส์ซิลิกาหลอมละลายสำหรับความยาวคลื่นเลเซอร์และสภาวะการทำงานที่แตกต่างกัน
การเลือกที่เชื่อถือได้เลนส์ซิลิกาหลอมละลายสำหรับระบบเลเซอร์ไม่ใช่แค่การจับคู่ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวโฟกัสเท่านั้น ผู้ซื้อและวิศวกรจำนวนมากมองข้ามสิ่งนั้นเลนส์เลเซอร์ยูวี 355 นาโนเมตร, เลนส์เลเซอร์สีเขียว 532 นาโนเมตร, และเลนส์เลเซอร์อินฟราเรด 1064nmต้องการเกรดวัสดุที่ปรับแต่งมาอย่างสมบูรณ์ การเคลือบป้องกัน-การสะท้อนแสง และมาตรฐานคุณภาพพื้นผิวเพื่อให้ประสิทธิภาพของเลเซอร์มีความเสถียร
ในการตั้งค่าพลังงานสูงและเลเซอร์พัลซิ่งสูง- ตัวชี้วัดทางเทคนิคเช่นเลเซอร์-เกณฑ์ความเสียหายที่เกิดจากเลเซอร์ (LIDT)ขนาดลำแสงจริง ระยะเวลาของพัลส์ และความทนทานของการเคลือบจะกำหนดอายุการใช้งานของเลนส์และความสม่ำเสมอในการประมวลผลโดยตรง สำหรับผู้ผลิตเลเซอร์ OEM ผู้วางระบบ และวิศวกรด้านแสง หลักการเลือกที่น่าเชื่อถือที่สุดนั้นง่ายมาก:จับคู่ข้อกำหนดเฉพาะของเลนส์ซิลิกาหลอมละลายทั้งหมดกับสภาพการทำงานของเลเซอร์จริงของคุณ ไม่ใช่แค่ขนาดทางกลเท่านั้น.
คู่มือการซื้อที่ใช้งานได้จริงนี้จะแจกแจงเกณฑ์สำคัญในการระบุเลนส์เลเซอร์ซิลิกาผสม 355 นาโนเมตร 532 นาโนเมตร และ 1064 นาโนเมตรครอบคลุมการให้เกรดวัสดุพิมพ์ การเลือกการเคลือบ AR ความยาวคลื่น{0}}เฉพาะ การประเมิน LIDT มาตรฐานการตกแต่งพื้นผิว ประเภทรูปทรงของเลนส์ และรายการพารามิเตอร์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการเสนอราคาเลนส์แบบกำหนดเองที่แม่นยำ
เลนส์ซิลิกาผสมเทียบกับเลนส์ควอตซ์: เหตุใดการให้เกรดวัสดุที่แน่นอนจึงมีความสำคัญ
การจัดซื้อจัดจ้างด้านแสงทั่วโลกมักจะผสมคำต่างๆ เช่นเลนส์ควอทซ์, เลนส์ควอทซ์ผสม, เลนส์ซิลิกาผสม และเลนส์ซิลิกาผสมยูวี แม้ว่าชื่อเหล่านี้จะฟังดูคล้ายกัน แต่ก็เป็นเช่นนั้นไม่สามารถเปลี่ยนได้สำหรับการใช้งานเลเซอร์ที่มีความแม่นยำ. การแสดงเฉพาะ "เลนส์ควอทซ์" บน RFQ ของคุณจะทำให้คุณภาพของพื้นผิวไม่ตรงกันและความต้านทานต่อเลเซอร์ไม่น่าพอใจได้อย่างง่ายดาย
ซิลิกาผสมเกรดเลเซอร์-ได้กลายเป็นสารตั้งต้นหลักสำหรับเลเซอร์ออปติกอุตสาหกรรม เนื่องจากมีช่วงการส่งผ่านสเปกตรัมที่กว้าง ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำเป็นพิเศษ- และความเสถียรทางความร้อนที่ดีเยี่ยม ทำงานได้สม่ำเสมอทั่วทั้งแถบเลเซอร์ UV, มองเห็นได้ และใกล้-อินฟราเรด ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประมวลผลด้วยเลเซอร์ทางอุตสาหกรรม-รอบที่ยาวนาน
โดยเฉพาะสำหรับการใช้งานเลเซอร์ยูวี 355 นาโนเมตร, ซิลิกาผสมเกรด UV-เป็นสิ่งจำเป็น การดูดซับสิ่งเจือปนและความบริสุทธิ์ของวัสดุที่ไม่ดีจะลดการส่องผ่านของรังสียูวีอย่างรุนแรง ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของเลนส์ทีละน้อย และลดความแม่นยำของเครื่องจักรไมโครด้วยรังสียูวี การประมวลผลเซมิคอนดักเตอร์ และการมาร์กด้วยเลเซอร์ยูวี
กฎการจัดซื้อหลักสำหรับเลนส์เลเซอร์:ระบุความยาวคลื่นเลเซอร์และพารามิเตอร์การทำงานของคุณเสมอ แทนที่จะระบุข้อกำหนดทั่วไปของ "เลนส์ควอทซ์"ดังนั้นผู้ผลิตจึงสามารถเลือกเกรดซิลิกาหลอมรวมที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานของคุณได้

ความยาวคลื่นเลเซอร์กำหนดข้อมูลจำเพาะของเลนส์ซิลิกาหลอมรวมอย่างไร
เส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์และทางยาวโฟกัสที่เท่ากันไม่ได้หมายถึงความเข้ากันได้แบบสากล ความยาวคลื่นเลเซอร์แต่ละอันต้องใช้มาตรฐานพื้นผิวพิเศษ การออกแบบการเคลือบ AR ความคลาดเคลื่อนของคุณภาพพื้นผิว และระดับ LIDT เพื่อต้านทานความเสียหายของเลเซอร์และรักษาคุณภาพของลำแสงให้คงที่
|
ความยาวคลื่นเลเซอร์ |
การใช้งานทางอุตสาหกรรมทั่วไป |
พื้นผิวที่แนะนำ |
โฟกัสข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ |
|---|---|---|---|
|
ยูวี 355 นาโนเมตร |
การมาร์กด้วยเลเซอร์ยูวี, การตัดเฉือนไมโครด้วยเลเซอร์, การประมวลผลเซมิคอนดักเตอร์, การระเหยวัสดุที่มีความแม่นยำ |
ซิลิกาผสมเกรด UV- |
การส่งผ่านรังสียูวีสูง, การเคลือบ AR โดยเฉพาะ 355 นาโนเมตร, LIDT สูง, คุณภาพพื้นผิวที่สะอาดเป็นพิเศษ- |
|
สีเขียว 532 นาโนเมตร |
ระบบเลเซอร์ความถี่-สองเท่า การมาร์กที่มีความละเอียดแม่นยำ การวิจัยด้านแสงและเครื่องมือวัด |
ซิลิกาผสมเกรดเลเซอร์- |
การเคลือบเส้นด้วยเลเซอร์ 532 นาโนเมตร-, ความสามารถในการปรับตัวตาม CW/พัลส์, LIDT ที่สมดุล และมาตรฐานการขุด- |
|
1,064nm ใกล้-IR |
ระบบเลเซอร์ Nd:YAG, การมาร์กด้วยเลเซอร์ทางอุตสาหกรรม, การตัด/เชื่อมด้วยเลเซอร์, การโฟกัสลำแสงและการส่งมอบ |
ซิลิกาผสมเกรดเลเซอร์- |
การเคลือบ AR ที่ปรับให้เหมาะสมที่สุด 1064nm, ประสิทธิภาพ LIDT พลังงานสูง-, คุณภาพหน้าคลื่นที่เข้มงวด และความทนทานต่อมิติ |
สำหรับอุปกรณ์เลเซอร์ความยาวคลื่นเดี่ยว-ความยาวคลื่น-เลเซอร์เฉพาะ-ของการเคลือบ AR แบบเส้นมีประสิทธิภาพเหนือกว่าการเคลือบบรอดแบนด์ทั่วไปเสมอ โดยให้การสะท้อนแสงพื้นผิวที่ต่ำกว่า การใช้แสงที่สูงกว่า และความเสถียรทางความร้อนที่ดีขึ้นภายใต้-การทำงานของเลเซอร์ที่มีระยะเวลายาวนาน
อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการเคลือบสำหรับสถานการณ์เลเซอร์กำลังสูง-ไม่สามารถพึ่งพาข้อมูลสเปกตรัมเพียงอย่างเดียวได้ สูตรการเคลือบ กระบวนการสะสมสุญญากาศ ระดับก่อน-การทำความสะอาดซับสเตรต และสภาวะของพัลส์เลเซอร์จริง ล้วนเป็นตัวกำหนดขั้นสุดท้ายความต้านทานความเสียหายของเลเซอร์และอายุการใช้งานโดยรวมของเลนส์
วิธีเลือกเลนส์ Fused Silica สำหรับเลเซอร์ UV 355 นาโนเมตร
ระบบเลเซอร์ 355 นาโนเมตรวางข้อกำหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับส่วนประกอบด้านแสง เนื่องจากประสิทธิภาพของรังสียูวีอาจไวต่อความบริสุทธิ์ของพื้นผิว สภาพพื้นผิว การปนเปื้อน และคุณภาพการเคลือบ
เมื่อระบุกเลนส์ซิลิกาหลอมรวม 355 นาโนเมตรให้พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้
1. เลือกซิลิกาผสมยูวี-เกรดที่เหมาะสม
ซิลิกาผสมเกรด UV- มักใช้สำหรับเลนส์เลเซอร์ 355 นาโนเมตร เนื่องจากมีการส่งผ่านรังสี UV และคุณสมบัติทางความร้อนที่ดี
แทนที่จะระบุเพียง "ซิลิกาหลอม" ให้ยืนยันเกรดวัสดุที่ต้องการกับผู้ผลิตเลนส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับระบบ UV ที่มีความแม่นยำ หรือการใช้งานที่ต้องการความต้านทานการส่งผ่านและความเสียหาย-
2. ระบุการเคลือบ AR 355nm
พื้นผิวแสงที่ไม่เคลือบผิวทุกพื้นผิวทำให้เกิดการสูญเสียการสะท้อน ในระบบเลเซอร์ การสูญเสียเหล่านี้สามารถลดประสิทธิภาพการมองเห็น และอาจส่งผลให้เกิดการสะท้อนและแสงเล็ดลอดที่ไม่พึงประสงค์
สำหรับระบบที่ทำงานโดยเฉพาะที่ 355 นาโนเมตร สามารถระบุการเคลือบ AR แบบเส้นด้วยเลเซอร์-ที่ปรับให้เหมาะสมประมาณ 355 นาโนเมตรเพื่อลดการสะท้อนของพื้นผิว
เมื่อทำการร้องขอการเคลือบ จะมีประโยชน์ในการกำหนดไม่เพียงแต่ความยาวคลื่นที่ศูนย์กลางเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมุมตกกระทบและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ต้องการด้วย หากสิ่งเหล่านี้แตกต่างจากเงื่อนไขมาตรฐาน
3. ประเมิน LIDT โดยใช้เงื่อนไขเลเซอร์จริง
สำหรับเลเซอร์ UV แบบพัลซ์ LIDT อาจเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาว่าออปติกเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่
ไม่ควรเปรียบเทียบค่าที่เสนอเป็น J/cm² โดยไม่พิจารณาเงื่อนไขการทดสอบที่เกี่ยวข้อง
พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้แก่:
- ความยาวคลื่น
- ระยะเวลาของชีพจร
- พลังงานชีพจร
- อัตราการทำซ้ำ
- เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง
- โปรไฟล์บีม
- วิธีการทดสอบ
ตัวอย่างเช่น ค่า LIDT ที่วัดภายใต้พัลส์นาโนวินาทีไม่สามารถใช้ทำนายประสิทธิภาพภายใต้เงื่อนไขพิโควินาทีหรือเฟมโตวินาทีได้โดยอัตโนมัติ
เมื่อขอเลนส์เลเซอร์ 355 นาโนเมตรแบบกำหนดเอง ให้ระบุพารามิเตอร์เลเซอร์จริงทุกครั้งที่เป็นไปได้
4. เลือกคุณภาพพื้นผิวตามการใช้งาน
รอยขีดข่วน-ข้อกำหนดในการขุด เช่น40-20, 20-10 และ 10-5อธิบายข้อบกพร่องด้านความสวยงามที่ยอมรับได้บนพื้นผิวแสง
ข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นไม่ได้ช่วยให้ระบบเลเซอร์ทุกระบบดีขึ้นโดยอัตโนมัติ
สำหรับการใช้งานเลเซอร์ที่มีความแม่นยำหลายๆ แบบ 20-10 อาจถือเป็นจุดเริ่มต้น ในขณะที่ข้อกำหนด 10-5 หรือที่เข้มงวดกว่านั้นอาจถูกระบุสำหรับระบบออปติกที่มีความไวต่อการกระจายหรือข้อบกพร่องของพื้นผิวเป็นพิเศษ
ข้อมูลจำเพาะที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเลเซอร์ การออกแบบด้านการมองเห็น และข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพของระบบ
การระบุคุณภาพพื้นผิวมากเกินไป-สามารถเพิ่มต้นทุนการผลิตได้โดยไม่ต้องปรับปรุงระบบขั้นสุดท้ายอย่างมีนัยสำคัญ
วิธีเลือกเลนส์ Fused Silica สำหรับเลเซอร์สีเขียว 532 นาโนเมตร
โดยทั่วไปแล้วเลเซอร์ 532 นาโนเมตรจะถูกสร้างขึ้นโดยการเพิ่มความถี่เป็นสองเท่า และใช้ในการใช้งานต่างๆ ตั้งแต่เครื่องมือวัดทางแสงไปจนถึงการประมวลผลด้วยเลเซอร์ที่มีความแม่นยำ
ข้อผิดพลาดในการจัดซื้อทั่วไปประการหนึ่งคือสมมติว่าเลนส์ 532 นาโนเมตรสองตัวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางและทางยาวโฟกัสเท่ากันจะทำงานเหมือนกัน
พวกเขาอาจจะไม่
ตัวอย่างเช่น เลนส์ตัวหนึ่งอาจใช้การเคลือบ AR บรอดแบนด์ทั่วไปที่มีจุดประสงค์เพื่อให้พลังงานแสงปานกลาง ในขณะที่เลนส์อีกตัวอาจใช้การเคลือบที่ออกแบบเป็นพิเศษและมีคุณสมบัติสำหรับการใช้งานเลเซอร์พัลซ์ 532 นาโนเมตร
ก่อนที่จะเลือกกเลนส์เลเซอร์ซิลิกาผสม 532 นาโนเมตร, ยืนยัน:
- CW หรือการดำเนินการแบบพัลส์
- กำลังเฉลี่ย
- พลังงานชีพจร
- ระยะเวลาของชีพจร
- อัตราการทำซ้ำ
- เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสงที่เลนส์
- ทางยาวโฟกัสที่ต้องการ
- ข้อกำหนดการเคลือบ AR
- คุณภาพพื้นผิว
- ข้อกำหนด LIDT ถ้ามี
พารามิเตอร์เหล่านี้ช่วยให้สามารถประเมินข้อมูลจำเพาะของเลนส์และการเคลือบตามสภาพแวดล้อมการทำงานจริง แทนที่จะพิจารณาเฉพาะความยาวคลื่นเพียงอย่างเดียว
วิธีเลือกเลนส์ Fused Silica สำหรับเลเซอร์ 1064 นาโนเมตร
1064nm มีการใช้กันอย่างแพร่หลายใน Nd:YAG และระบบเลเซอร์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการมาร์ก การประมวลผลวัสดุ การวิจัย การโฟกัส และการส่งลำแสง-
สำหรับระบบพลังงานที่สูงกว่า- การดูดซับการเคลือบ การปนเปื้อน ข้อบกพร่องของพื้นผิว และคุณภาพของหน้าคลื่นอาจมีความสำคัญมากขึ้น
1. เลือกการเคลือบ AR ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับ 1,064 นาโนเมตร
หากระบบออพติคอลทำงานเพียงประมาณ 1,064 นาโนเมตร การเคลือบ AR แบบเส้นเลเซอร์-ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับความยาวคลื่นนี้สามารถนำมาใช้เพื่อลดการสูญเสียการสะท้อนให้เหลือน้อยที่สุด
สำหรับระบบที่ทำงานที่ความยาวคลื่นหลายช่วง เช่น ความยาวคลื่นพื้นฐานและความยาวคลื่นฮาร์มอนิก การเคลือบแบบบรอดแบนด์หรือหลาย{0}}แบนด์อาจมีความเหมาะสมมากกว่า
ดังนั้นควรเลือกการเคลือบตามระบบออพติคอลที่สมบูรณ์ แทนที่จะเลือกการเคลือบที่มีการสะท้อนแสงน้อยที่สุดที่ความยาวคลื่นเดียว
2. จับคู่ข้อกำหนด LIDT กับเลเซอร์
ไม่ควรประเมินเลเซอร์ CW และเลเซอร์พัลซ์ระดับนาโนวินาที พิโควินาที หรือเฟมโตวินาที โดยใช้เกณฑ์ความเสียหายแบบเดียวกัน
สำหรับระบบพัลส์ ให้ระบุพลังงานพัลส์ ระยะเวลาพัลส์ อัตราการทำซ้ำ และขนาดลำแสง สำหรับระบบ CW ให้ระบุกำลังการทำงานและลักษณะลำแสง
ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้ผลิตเลนส์พิจารณาว่าวัสดุพิมพ์ กระบวนการขัดเงา และการออกแบบการเคลือบเหมาะสมกับสภาพเลเซอร์ที่ต้องการหรือไม่
3. พิจารณาความคลาดเคลื่อนของคลื่นและมิติ
ในระบบการโฟกัสและลำแสง- ประสิทธิภาพด้านการมองเห็นยังขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะ เช่น:
- รูปร่างพื้นผิว
- หน้าคลื่นที่ส่ง
- ศูนย์กลาง
- รูรับแสงที่ชัดเจน
- ความอดทนของเส้นผ่าศูนย์กลาง
- ความหนาตรงกลาง
- ทางยาวโฟกัสที่มีประสิทธิภาพ (EFL)
- ความยาวโฟกัสด้านหลัง (BFL)
ความคลาดเคลื่อนที่ต้องการควรถูกกำหนดโดยการออกแบบเชิงแสง
การระบุพิกัดความเผื่อที่รัดกุมอย่างยิ่งโดยไม่มีข้อกำหนดระดับระบบ-สามารถเพิ่มความยากและต้นทุนในการผลิตได้อย่างมาก
พลาโน-นูนเทียบกับไบ-นูน: คุณควรเลือกรูปทรงเลนส์แบบใด
วัสดุและการเคลือบเป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลจำเพาะของเลนส์เท่านั้น รูปทรงของเลนส์ยังส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนทรงกลมและประสิทธิภาพการโฟกัสด้วย
พลาโน-เลนส์นูน
เลนส์พลาโน-เลนส์นูนมักใช้สำหรับการโฟกัสด้วยเลเซอร์และการคอลลิเมชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระยะคอนจูเกตไม่เท่ากันอย่างมาก
สำหรับการใช้งานการโฟกัสด้วยเลเซอร์แบบธรรมดาหลายๆ แบบ สิ่งเหล่านี้จะให้ความสมดุลในทางปฏิบัติระหว่างประสิทธิภาพด้านการมองเห็น ความสามารถในการผลิต และต้นทุน
การวางแนวเลนส์ก็มีความสำคัญเช่นกัน ในการกำหนดค่าการโฟกัสทั่วไปด้วยลำแสงอินพุตแบบคอลลิเมต พื้นผิวโค้งโดยทั่วไปจะหันไปทางลำแสงคอลลิเมตเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทรงกลม
Bi-เลนส์นูน
เลนส์ Bi- นูนสามารถใช้ได้เมื่อวัตถุและระยะห่างของภาพมีความสมดุลมากขึ้น
ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าทางแสง เลนส์เหล่านี้อาจให้ประสิทธิภาพความคลาดเคลื่อนที่ดีกว่าเลนส์พลาโน-ภายใต้สภาวะคอนจูเกตที่ค่อนข้างสมมาตร
เมื่อเลนส์ทรงกลมธรรมดาไม่เพียงพอ
สำหรับการใช้งานที่ต้องการจุดโฟกัสที่เล็กมาก รูรับแสงที่เป็นตัวเลขสูง หรือการควบคุมความคลาดเคลื่อนที่เข้มงวดยิ่งขึ้น อาจพิจารณาโซลูชันอื่นๆ ซึ่งรวมถึง:
เลนส์แอสเฟอริก
เลนส์วงเดือน
ชุดประกอบการโฟกัสแบบหลาย-องค์ประกอบ
เลนส์เลเซอร์ที่ออกแบบเอง-
รูปทรงที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับระบบออพติคอลที่สมบูรณ์มากกว่าความยาวคลื่นเพียงอย่างเดียว
ตัวอย่าง: วิธีระบุเลนส์เลเซอร์ 355 นาโนเมตรแบบกำหนดเอง
พิจารณาระบบเลเซอร์ยูวีที่ต้องใช้เลนส์โฟกัสแบบกำหนดเอง
ข้อมูลจำเพาะเบื้องต้นอาจมีลักษณะดังนี้:
| พารามิเตอร์ | ข้อกำหนดตัวอย่าง |
|---|---|
| ความยาวคลื่น | 355 นาโนเมตร |
| วัสดุ | ซิลิกาผสมเกรด UV- |
| ประเภทเลนส์ | พลาโน-นูน |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 25.4มม |
| ทางยาวโฟกัสที่มีประสิทธิภาพ | 100มม |
| โหมดเลเซอร์ | ชีพจร |
| การเคลือบผิว | AR ปรับให้เหมาะสมสำหรับ 355 นาโนเมตร |
| คุณภาพพื้นผิว | 20-10 |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | พลังงานพัลส์ ระยะเวลา อัตราการทำซ้ำ และเส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง |
สิ่งนี้ควรได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นข้อกำหนดตัวอย่างมากกว่าคำแนะนำสากล.
เกรดของพื้นผิวขั้นสุดท้าย ความทนทานต่อพื้นผิว การเคลือบ และข้อกำหนด LIDT ควรได้รับการยืนยันตามการออกแบบเลเซอร์และออปติคัลจริง
สำหรับการผลิตแบบกำหนดเอง การจัดหาภาพวาดด้วยแสงที่สมบูรณ์จะดีกว่าทุกครั้งที่มี
ข้อผิดพลาดทั่วไปในการจัดซื้อเลนส์เลเซอร์ 4 ประการ
ข้อผิดพลาด 1: ระบุเฉพาะ "เลนส์ควอตซ์"
"ควอตซ์" กว้างเกินไปสำหรับ RFQ เลเซอร์ที่มีความแม่นยำ
ให้ระบุความยาวคลื่นในการทำงานและประสิทธิภาพการมองเห็นที่ต้องการแทน เพื่อให้สามารถยืนยันวัสดุพิมพ์ที่แน่นอนได้
ข้อผิดพลาด 2: การเลือกเลนส์ตามเส้นผ่านศูนย์กลางและทางยาวโฟกัสเท่านั้น
เลนส์สองตัวที่มีขนาดเท่ากันอาจมีเกรดของซับสเตรต สารเคลือบ คุณภาพพื้นผิว ประสิทธิภาพของหน้าคลื่น และลักษณะความเสียหายของเลเซอร์ที่แตกต่างกัน
ความเข้ากันได้ทางกลไกไม่รับประกันความเข้ากันได้ทางแสง
ข้อผิดพลาด 3: การเปรียบเทียบหมายเลข LIDT โดยไม่มีเงื่อนไขการทดสอบ
ค่า J/cm² ที่มากขึ้นไม่ได้หมายความว่าออปติกตัวใดตัวหนึ่งดีกว่าตัวอื่นโดยอัตโนมัติ
ควรเปรียบเทียบค่า LIDT เมื่อเข้าใจเงื่อนไขการทดสอบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยเฉพาะความยาวคลื่นและระยะเวลาพัลส์
ข้อผิดพลาด 4: การระบุค่าเผื่อที่แคบที่สุดที่มีอยู่
คุณภาพพื้นผิว 10-5 ความทนทานต่อความยาวโฟกัสที่แคบมาก หรือข้อกำหนดด้านคลื่นที่แคบมากอาจฟังดูน่าสนใจ แต่ไม่จำเป็นสำหรับระบบเลเซอร์ทุกระบบ
ข้อมูลจำเพาะควรแก้ไขปัญหาด้านแสงโดยไม่ต้องแนะนำต้นทุนการผลิตที่ไม่จำเป็น
คุณควรส่งข้อมูลใดเพื่อขอใบเสนอราคาเลนส์เลเซอร์แบบกำหนดเอง
การให้ข้อมูลการปฏิบัติงานที่ครบถ้วนในขั้นตอน RFQ สามารถลดการสื่อสาร{0}}และ-ไปมาได้อย่างมาก และช่วยให้ผู้ผลิตประเมินเลนส์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น
สำหรับเลนส์เลเซอร์ซิลิกาหลอมแบบกำหนดเอง ให้ระบุพารามิเตอร์ต่อไปนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้:
ความยาวคลื่นเลเซอร์:355nm, 532nm, 1064nm หรือความยาวคลื่นอื่น
โหมดการทำงานของเลเซอร์:CW หรือพัลส์
กำลังเฉลี่ยหรือพลังงานพัลส์
ระยะเวลาชีพจร:นาโนวินาที พิโควินาที หรือเฟมโตวินาที
อัตราการทำซ้ำ
เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสงที่เลนส์
เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์และรูรับแสงที่ชัดเจน
ทางยาวโฟกัสที่มีประสิทธิภาพ / ทางยาวโฟกัสด้านหลัง
ข้อกำหนดการเคลือบ AR
คุณภาพพื้นผิวและรูปทรงพื้นผิว
ข้อกำหนด LIDT หากระบุโดยการออกแบบระบบ
การวาดภาพด้วยแสงหรือข้อมูลจำเพาะของเลนส์ที่มีอยู่ ถ้ามี
หากยังไม่ได้กำหนดพารามิเตอร์บางตัว ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดเลเซอร์และการใช้งานที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิตเลนส์ระบุข้อกำหนดที่ยังต้องกำหนดได้
คำถามที่พบบ่อย
เลนส์ซิลิกาหลอมละลายสามารถใช้กับเลเซอร์ 355 นาโนเมตรได้หรือไม่
ใช่. ซิลิกาผสมเกรด UV- มักใช้สำหรับเลนส์เลเซอร์ 355 นาโนเมตร เนื่องจากมีการส่งผ่านรังสี UV และคุณสมบัติทางความร้อนที่ดี ควรเลือกเกรดพื้นผิว การเคลือบผิว และข้อกำหนดพื้นผิวที่แน่นอนตามสภาพการทำงานของเลเซอร์
เลนส์ซิลิกาหลอมรวมเดียวกันสามารถใช้ที่ 532 นาโนเมตรและ 1,064 นาโนเมตรได้หรือไม่
วัสดุพิมพ์อาจสามารถส่งความยาวคลื่นได้ทั้งสองแบบ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเลนส์ทั้งชุดจะเหมาะสมที่สุดสำหรับทั้งสองความยาวคลื่น
การเคลือบ AR มีความสำคัญอย่างยิ่ง การเคลือบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ 532 นาโนเมตรอาจไม่ให้ประสิทธิภาพการสะท้อนแสงที่ต้องการที่ 1,064 นาโนเมตร และในทางกลับกัน
หากระบบออพติคัลระบบหนึ่งต้องทำงานที่ความยาวคลื่นทั้งสอง ควรระบุสิ่งนี้เมื่อออกแบบการเคลือบ
เลนส์ควอทซ์เหมือนกับเลนส์ซิลิกาหลอมรวมหรือไม่
บางครั้งมีการใช้ข้อกำหนดอย่างหลวมๆ ในการจัดหาเชิงพาณิชย์ แต่ไม่ควรถือเป็นข้อกำหนดเฉพาะของวัสดุที่เหมือนกันโดยอัตโนมัติ
สำหรับการใช้งานเลเซอร์ จะเป็นการดีกว่าที่จะระบุเกรดซิลิกาหลอมละลายที่แน่นอน แทนที่จะสั่งซื้อออปติกโดยใช้เพียงคำทั่วไปว่า "เลนส์ควอทซ์"
อะไรเป็นตัวกำหนด LIDT ของเลนส์เลเซอร์
ประสิทธิภาพความเสียหายของเลเซอร์อาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงความยาวคลื่น ระยะเวลาของพัลส์ ขนาดลำแสง คุณภาพของพื้นผิว คุณภาพการขัดเงา วัสดุเคลือบ กระบวนการเคลือบ ความสะอาดของพื้นผิว และการปนเปื้อน
ด้วยเหตุนี้ จึงควรพิจารณาค่า LIDT ร่วมกับเงื่อนไขการทดสอบเสมอ
ควรใช้การเคลือบ AR ใดสำหรับเลนส์เลเซอร์ 1064 นาโนเมตร
สำหรับระบบที่ทำงานโดยเฉพาะที่ 1,064 นาโนเมตร การเคลือบ AR แบบเส้นเลเซอร์-ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับ 1,064 นาโนเมตรมักจะเหมาะสม
หากระบบออปติกทำงานในช่วงสเปกตรัมที่กว้างขึ้นหรือที่ความยาวคลื่นหลายช่วง อาจจำเป็นต้องใช้การเคลือบแบบบรอดแบนด์หรือแบบหลาย-แทน
เลนส์ซิลิกาผสมแบบกำหนดเองสำหรับระบบเลเซอร์
เราผลิตเลนส์ซิลิกาหลอมเฉพาะสำหรับการใช้เลเซอร์ยูวี แสงที่มองเห็นได้ และแสงอินฟราเรดใกล้- รวมถึงเลนส์สำหรับระบบเลเซอร์ 355nm, 532nm และ 1064nm.
การปรับแต่งที่มีอยู่อาจรวมถึงเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ ความยาวโฟกัส คุณภาพพื้นผิว รูปร่างพื้นผิว ความคลาดเคลื่อนของมิติ และความยาวคลื่น{0}}การเคลือบ AR เฉพาะตามการออกแบบออพติคอลและข้อกำหนดการใช้งาน
สำหรับการใช้งานเลเซอร์ เราแนะนำให้ประเมินข้อมูลจำเพาะของเลนส์ตามเงื่อนไขการทำงานจริง แทนที่จะเป็นความยาวคลื่นหรือขนาดเพียงอย่างเดียว
ต้องการเลนส์ซิลิกาผสมแบบกำหนดเองสำหรับระบบเลเซอร์ของคุณหรือไม่?
ส่งของคุณ:
ความยาวคลื่น · โหมด CW/พัลส์ · กำลังหรือพลังงานพัลส์ · ระยะเวลาพัลส์ · อัตราการทำซ้ำ · เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง · ขนาดเลนส์ · ความยาวโฟกัส · ข้อกำหนดการเคลือบ · การวาดภาพด้วยแสง
เราสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเสนอราคาเลนส์แบบกำหนดเองตามใบสมัครของคุณได้
ส่งพารามิเตอร์เลเซอร์ของคุณ →
ขอใบเสนอราคาเลนส์แบบกำหนดเอง →




