一种切割透明脆性材料的方法和装置

    公开(公告)号:CN112719635A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011580836.5

    申请日:2020-12-28

    摘要: 本发明涉及一种切割透明脆性材料的装置和方法,其包括如下步骤:S1、激光器产生并输出激光光束;S2、所述激光光束依次经扩束、反射后进行光束整形;以及S3、调整完成光束整形后的激光光束的反射角度,并对反射出的激光光束进行聚焦,使得激光光束聚焦于透明脆性材料内部,以实现对透明脆性材料的切割。其通过对激光光束的光束整形、反射角度调整和聚焦,可实现预定厚度透明脆性材料的扫描式切割,在大幅提高加工效率的同时降低对激光光源的性能要求和使用成本。

    一种激光焊接光束整形优化装置

    公开(公告)号:CN111922513A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010717706.5

    申请日:2020-07-23

    IPC分类号: B23K26/064

    摘要: 本发明公开了一种激光焊接光束整形优化装置,包括准直镜组、整形镜组、聚焦镜组,所述准直镜组用于将激光器出射的激光变成平行光,并出射至整形镜组,所述整形镜组用于匀化准直的高斯光束,将具有高斯分布的光束调制成能量均匀分布的光束,并将调制后的光束出射至聚焦镜组,所述聚焦镜组用于将调制光汇聚到待焊接表面上,聚焦镜组可以补偿匀化后的光束,使得在最后聚焦状态下的聚焦光束更均匀,同时聚焦镜组是具备可调节功能的,使得聚焦镜组可以改变激光光斑的大小。本发明可以将光斑进行平顶整形,且光斑大小可调。

    用于旋切打孔的光学装置
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106392310B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201610936473.1

    申请日:2016-11-01

    摘要: 本发明涉及旋切打孔技术领域,具体涉及一种用于旋切打孔的光学装置。包括激光器、振镜、4F光学系统和大孔径聚焦镜,激光器发射的激光经振镜偏转后进入4F光学系统,激光经4F光学系统改变波前以后进入大孔径聚焦镜,大孔径聚焦镜对激光进行处理后输出具有倾角的工作激光光束,工作激光光束的倾角为锐角,振镜、4F光学系统和大孔径聚焦镜的中心轴重合,振镜输出的激光光轴与4F光学系统中心轴不重合。将振镜偏转后的激光束经4F光学系统和大孔径聚焦镜处理,能使工作激光从传统的垂直于工作面转变为相对于工作面倾斜入射。利用该具有倾角的工作激光光束进行打孔时,工作激光光束的外缘不会与待加工物件相互接触,从而能有效的防止打孔时锥度的产生。

    一种并行旋切加工装置及方法

    公开(公告)号:CN114888458B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202110942819.X

    申请日:2021-08-17

    摘要: 本发明公开一种并行旋切加工装置及方法,装置包括沿光路依次设置的多光束产生装置、组合镜组、二维旋转装置、镜组一、镜组二和镜组三;其中,所述多光束产生装置用于产生至少2束的激光光束,所述组合镜组用于实现光束的翻转,所述二维旋转装置用于实现光束的绕轴旋转,所述镜组一和镜组二用于调整入射到镜组三的光束的角度;所述镜组三用于实现光束在待加工工件表面的聚焦。本发明解决加工过程中孔的锥度问题以及打孔效率低的问题。

    一种大视场振镜同轴视觉成像装置及方法

    公开(公告)号:CN109822213B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201910121542.7

    申请日:2019-02-19

    IPC分类号: B23K26/064 B23K26/082

    摘要: 一种大视场振镜同轴视觉成像装置及方法,装置包括光源、场镜、振镜系统、光阑部件、分光镜、摄像镜头、图像传感器和激光器组件,所述光源用于照射待加工工件表面,工件表面反射的成像系统光束依次经场镜、振镜系统、光阑部件和分光镜入射到摄像镜头,并通过图像传感器接收;激光器组件发射的激光光束依次经分光镜、光阑部件、振镜系统、场镜照射至待加工工件表面。本发明可大幅提升振镜同轴视觉幅面,在激光加工中,直接采用振镜同轴视觉完成大样品的视觉定位功能,并克服了激光加工系统中振镜系统温漂造成的定位偏差。

    旋转光路光束装置及旋转光路光束系统

    公开(公告)号:CN110919174B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201911334962.X

    申请日:2019-12-20

    摘要: 本发明提供了一种旋转光路光束装置及旋转光路光束系统,包括:沿光轴依次分布的波片旋转机构、二维扫描机构、第一调节镜组、第二调节镜组、反射镜和聚焦镜组;波片旋转机构用于将入射的激光光束通过高速旋转形成各个方向一致的偏振态,保持激光光束的偏振态为径向分布;二维扫描机构用于对激光光束X‑Y平面进行扫描,形成加工所需的绕光轴旋转的环;第一调节镜组、第二调节镜组、反射镜和聚焦镜组用于控制环的大小和光束的角度。本发明可以减少打孔过程中激光偏振态的影响,保证加工孔的圆度。

    校正沿着光束传播方向的光学聚焦点分布状态的物镜

    公开(公告)号:CN112305726A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011601359.6

    申请日:2020-12-30

    IPC分类号: G02B15/02 G02B7/04

    摘要: 本发明公开一种校正沿着光束传播方向的光学聚焦点分布状态的物镜,包括沿入射光束方向依次设置的第一镜片、第二镜片、第三镜片、第四镜片、第五镜片、第六镜片和第七镜片;所述第一镜片采用双凹透镜,所述第二镜片采用平凸透镜,所述第三镜片采用双凸透镜,所述第四镜片采用凸平透镜,所述第五镜片和第六镜片均采用弯月透镜,所述第七镜片采用平平透镜。本发明经过设计后的物镜,能够校正沿着光束传播方向的光学聚焦点分布状态,使不同位置的聚焦光斑的光斑能量以及能量集中度一致,保证加工精度。

    一种用于透明材料三维轮廓加工的方法

    公开(公告)号:CN111558785A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010671876.4

    申请日:2020-07-14

    摘要: 本发明公开一种用于透明材料三维轮廓加工的方法,通过激光束针对整个透明材料按照预先设定的路径进行加工,根据不同加工深度连续式调整激光加工能量,通过改变Z轴高度和其对应的加工轨迹,形成透明材料三维轮廓;透明材料三维轮廓形成后,再利用成型方法进行处理,使透明材料三维轮廓与废料分离而最终成型;本发明通过激光束作用于整个透明材料厚度方向,利用超短脉冲宽度实现对透明材料的改质,通过特有的处理方法进行透明材料成型分离,以获得无裂纹无损伤的工件,避免了细小碎屑的产生,提高了产品良率。