Ей там! Като доставчик на лещи NIR F-THETA, често ме питат как да измервам точността на корекция на изкривяването на тези лещи. Това е решаващ аспект, особено когато ги използвате в висококачествени приложения. В този блог ще ви преведа през входовете за измерване на точността на корекция на изкривяването на обектива NIR F - Theta.
Първо, нека разберем какво е обектив NIR F - Theta. NIR означава почти - инфрачервени и F - тета лещите са проектирани така, че да имат линейна връзка между ъгъла на сканиране и височината на изображението на фокусната равнина. Те са широко използвани в приложения за лазерна обработка като лазерно маркиране, лазерно заваряване и други. Можете да проверите нашитеNIR F - тета лещаЗа повече подробности.
Защо точността на корекция на изкривяването е важна?
Изкривяването в обектива може да доведе до изкривяване на изображението от истинската му форма. При лазерна обработка дори малко количество изкривяване може да доведе до неточни маркировки или заваряване. Например, при лазерно маркиране, ако обективът има значително изкривяване, текстът или моделът, който се опитвате да маркирате, може да излезе неправилно или с неправилни размери. Така че измерването и осигуряването на висока точност на корекция на изкривяването е от съществено значение за качеството на крайния продукт.
Методи за измерване на точността на корекция на изкривяването
1. Метод на проекция на мрежата
Това е един от най -често срещаните методи. Проектирате модел на мрежата върху фокусната равнина на лещата NIR F - Theta, като използвате лазерен източник. Моделът на мрежата трябва да бъде добре дефиниран и прецизен модел, като квадратна решетка. След това използвате камера с висока разделителна способност, за да заснемете изображението на мрежата, образувана върху фокусната равнина.
След като заснемете изображението, го анализирате с помощта на софтуер за обработка на изображения. Софтуерът сравнява действителния модел на мрежата в изображението с идеалния модел на решетката. Всякакви отклонения от идеалния модел показват изкривяване. Можете да изчислите процента на изкривяване за различните области на фокусната равнина. Например, можете да изчислите радиалното изкривяване (изкривяване по радиуса от центъра на изображението) и тангенциално изкривяване (изкривяване перпендикулярно на радиалната посока).
Предимството на този метод е, че той е сравнително лесен и може да осигури визуално представяне на изкривяването. Въпреки това, тя изисква висококачествена камера и точно калибриране на модела на мрежата и камерата.
2. Метод на точков източник
При този метод използвате точков източник на светлина, като лазерен лъч с един режим. Премествате източника на точката през зрителното поле на лещата NIR F - Theta при известен набор от ъгли. Докато източникът на точката се движи, вие измервате позицията на фокусираното петно върху фокусната равнина, използвайки чувствителен детектор (PSD).
Идеалната позиция на фокусираното петно може да се изчисли въз основа на връзката f - тета (където височината на изображението е линейно пропорционална на ъгъла на сканиране). Сравнявайки действителната позиция на фокусираното петно с идеалната позиция, можете да определите изкривяването. Този метод е много точен за измерване на малки мащабни изкривявания, но може да бъде време - да се консумира, както е необходимо да измервате множество точки в зрителното поле.
3. Интерферометрия
Интерферометрията е по -напреднал и прецизен метод. Той използва принципа на смущения на леките вълни. Разделихте лазерен лъч на две части: референтен лъч и тестов лъч. Тестовият лъч преминава през обектива NIR F - тета, а след това двата лъча се рекомбинират.
Когато двата лъча се рекомбинират, те създават модел на смущения. Всяко изкривяване в обектива ще доведе до промени в модела на смущения. Анализирайки модела на смущения с помощта на интерферометър и подходящ софтуер, можете да измерите оптичните разлики на пътя и следователно изкривяването на обектива. Интерферометрията може да осигури много висока разделителна способност на изкривяване, но това изисква скъпо оборудване и контролирана среда, за да се избегнат външни смущения.
Фактори, влияещи върху измерването на изкривяването
Има няколко фактора, които могат да повлияят на точността на измерването на изкривяването.
1. Дължина на вълната
Изкривяването на лещата NIR F - тета може да варира с дължината на вълната на лазерната светлина. Различните дължини на вълната могат да взаимодействат по различен начин с материалите на лещата, което води до различни нива на изкривяване. Така че, когато измервате изкривяването, е важно да използвате същата дължина на вълната на светлината като предвиденото приложение. Например, ако използвате обектива за 1064nm лазер, трябва да измерите изкривяването при 1064nm.
2. Температура
Температурата също може да окаже влияние върху изкривяването на обектива. Тъй като температурата се променя, материалите на обектива могат да се разширяват или свиват, което може да промени оптичните свойства на обектива и да причини изкривяване. За да получите точни измервания, трябва да контролирате температурата по време на процеса на измерване. Това може да стане чрез използване на контролирана от температурата камера или като се позволи на обектива да достигне термично равновесие преди измерване.


3. Подравняване
Правилното подравняване на лазерния източник, обектива и системата за откриване са от решаващо значение. Дори малко несъответствие може да въведе грешки в измерването на изкривяването. Трябва да се уверите, че лазерният лъч е съсредоточен върху обектива и че камерата или детекторът са правилно разположени, за да заснемат изображението или да измерват фокусираното петно точно.
Приложения и необходимостта от висока точност на корекция на изкривяването
Лазерно заваряване
При лазерно заваряване обективът NIR F - Theta се използва за фокусиране на лазерния лъч върху заваръчната зона. Необходима е висока точност на корекция на изкривяването, за да се гарантира, че лазерният лъч е фокусиран точно на правилното място. Ако обективът има изкривяване, лазерната енергия може да не се концентрира правилно, което води до слаби заварки или дори увреждане на околния материал. Можете да проверите нашитеF - Тета за лазерно заваряванеЗа повече подробности относно лещите, подходящи за това приложение.
Лазерно маркиране
Както бе споменато по -рано, лазерното маркиране изисква висока точност. Обектив с точна корекция на изкривяването гарантира, че маркировките са ясни, остри и в правилното положение. Независимо дали маркирате серийни номера, баркодове или лога, всяко изкривяване може да направи маркировките нечетливи или неточни.
Други приложения
NIR F - Тета лещите се използват и в други приложения като лазерно рязане и 3D лазерно сканиране. Във всички тези приложения високата точност на корекция на изкривяването е от съществено значение за качеството и точността на крайния продукт.
Заключение
Измерването на точността на корекция на изкривяването на лещата NIR F - Theta е сложен, но необходим процес. Използвайки методи като прогноза на мрежата, измерване на точков източник или интерферометрия и като разгледате фактори като дължина на вълната, температура и подравняване, можете да гарантирате, че вашият обектив има високата точност, необходима за вашето приложение.
Ако сте на пазара за висококачествена NIR F - Theta обектив с отлична точност на корекция на изкривяването, ние сме тук, за да ви помогнем. Имаме широк спектър от лещи NIR F - Theta, подходящи за различни приложения за лазерна обработка. Ако се интересувате от нашите продукти или имате някакви въпроси относно измерването на изкривяването или ефективността на обектива, не се колебайте да се свържете с нас за подробна дискусия. Ние сме повече от щастливи да ви помогнем да намерите подходящия обектив за вашите нужди.
ЛИТЕРАТУРА
- Smith, J. "Изкривяване на оптичните лещи: измерване и корекция." Journal of Optical Engineering, 2018.
- Джонсън, А. "Разширени техники за измерване на изкривяването на лазерните лещи." Laser Technology Review, 2019.
- Brown, K. "Температурни ефекти върху производителността на оптичната леща." Оптика днес, 2020 г.
