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公开(公告)号:CN115156698A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202111643750.7
申请日:2021-12-29
申请人: 武汉帝尔激光科技股份有限公司 , 帝尔激光科技(无锡)有限公司
IPC分类号: B23K26/064 , B23K26/067
摘要: 本发明提供一种激光分束加工设备,涉及激光加工技术领域。激光分束加工设备包括激光器、衍射分束器和f‑sinθ聚焦透镜组;衍射分束器接受激光器发射的激光光束,并分成多束子光束;f‑sinθ聚焦透镜组接受多束子光束,对子光束进行聚焦,并控制子光束在焦平面上的位置;衍射分束器输出的各级子光束满足布拉格方程:2dsinθ=mλ,f‑sinθ聚焦透镜组满足成像关系:h=f*sinθ,d为分束器周期常数,θ为入射光束角度,m为衍射光束级次,λ为激光波长,h为聚焦光斑位置;f为f‑sinθ聚焦透镜组的焦距。该设备在配合电机进行加工的过程,实现精密多光束加工,保持各个子光束聚焦光斑之间的距离具有很好的精度。
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公开(公告)号:CN116736478A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202210274875.5
申请日:2022-03-21
申请人: 武汉帝尔激光科技股份有限公司 , 帝尔激光科技(无锡)有限公司
IPC分类号: G02B13/00 , G02B26/10 , G02B27/00 , B23K26/082 , B23K26/06
摘要: 本发明公开了一种同轴视觉镜头组、同轴视觉组件及激光加工系统,同轴视觉镜头组包括聚焦镜组、第一胶合镜组、第一负透镜、第二胶合镜组、第二负透镜和滤波片;聚焦镜组由两片正光焦度的透镜组成,从物侧到像侧方向,面型依次为凹凸、双凸;第一胶合镜组从物侧到像侧方向由两对凸凹组合的双胶合透镜对组成。两个双胶合透镜的凹面相对,形成对称结构,且具有负光焦度;第一负透镜从物侧到像侧方向是凸凹面型;所述的第二负透镜从物侧到像侧方向是凸凹面型;第二胶合镜组为从物侧到像侧方向依次设置的双凸、双凹、凸凹透镜组成的三胶合透镜。本发明通过采用特定结构的同轴视觉镜头组应用在激光扫描系统中,实现高分辨率同轴视觉成像。
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公开(公告)号:CN217122083U
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202123384890.5
申请日:2021-12-29
申请人: 武汉帝尔激光科技股份有限公司 , 帝尔激光科技(无锡)有限公司
IPC分类号: B23K26/064 , B23K26/067
摘要: 本实用新型提供一种激光分束加工设备,涉及激光加工技术领域。激光分束加工设备包括激光器、衍射分束器和f‑sinθ聚焦透镜组;衍射分束器接受激光器发射的激光光束,并分成多束子光束;f‑sinθ聚焦透镜组接受多束子光束,对子光束进行聚焦,并控制子光束在焦平面上的位置;衍射分束器输出的各级子光束满足布拉格方程:2dsinθ=mλ,f‑sinθ聚焦透镜组满足成像关系:h=f*sinθ,d为分束器周期常数,θ为入射光束角度,m为衍射光束级次,λ为激光波长,h为聚焦光斑位置;f为f‑sinθ聚焦透镜组的焦距。该设备在配合电机进行加工的过程,实现精密多光束加工,保持各个子光束聚焦光斑之间的距离具有很好的精度。
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公开(公告)号:CN116038106A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111267003.8
申请日:2021-10-28
申请人: 帝尔激光科技(无锡)有限公司
IPC分类号: B23K26/067 , B23K26/046 , B23K26/082
摘要: 本发明提供了一种激光多光束加工装置和太阳能电池多光束加工方法。激光多光束加工装置包括:激光发生系统,激光发生系统发射激光光束;分束衍射系统,分束衍射系统用于接收激光光束并将激光光束分为多束;大视场聚焦系统,大视场聚焦系统用于接收分束衍射系统的多束激光光束并输出多束平行光束,以使多束平行光束对待加工基板进行加工。本发明解决了现有技术中的激光多光束加工装置存在加工效率差的问题。
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公开(公告)号:CN216956508U
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202123385014.4
申请日:2021-12-29
申请人: 帝尔激光科技(无锡)有限公司
IPC分类号: G02B19/00 , G02B27/09 , G02B1/00 , G02B27/10 , B23K26/067 , B23K26/064
摘要: 本实用新型实施例提供一种f‑sinθ镜头及激光加工镜头,涉及激光加工技术领域。f‑sinθ镜头包括依次间隔设置的第一透镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜,第一透镜为负双凹透镜,第二透镜为凹面朝向入射侧的负弯月透镜,第三透镜为正双凸透镜,第四透镜为正双凸透镜;f‑sinθ镜头满足以下结构关系式:h=f*sinθ;其中,f为f‑sinθ镜头的焦距,h为与f‑sinθ镜头与轴线的距离,θ为入射光束与f‑sinθ镜头轴线的夹角。这样,该f‑sinθ镜头的聚焦光斑均具有一致的聚焦效果和聚焦尺寸,能够在配合电机进行加工的过程,实现精密多光束加工,保持各个子光束聚焦光斑之间的距离具有很好的精度。
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