レーザーマーキングマシンを使用すると、焦点面を修正する問題が発生します。 機器メーカーは、機器の設置トレーニングとサンプル調整中に焦点距離の重要性を強調しています。 正しい焦点距離の表面にレーザーレーザーで彫刻することは、機器が適切に性能を発揮するための重要な要素です。 機器の直接のユーザーは、レーザーマーキング機器を適切にデバッグする方法を知っている必要があります。 焦点距離は混乱しており、誤解されています。 今日は、従来のレーザーマーキングマシンの焦点距離のデバッグ方法の概要を説明します。
まず、正しいデバッグ方法を理解する前に、焦点距離の正しい定義を理解する必要があります。
焦点距離は、焦点距離とも呼ばれ、光学システムにおける光の集中または発散の尺度であり、レンズの中心から光の焦点までの距離を指します。
レーザーマーキング装置では、レーザーがレーザーによって成形された後、平行ビームで集束フィールドレンズに照射されます。 従来のレーザーマーキング装置は、ほとんど凸レンズを使用しています。 凸レンズは光学的に屈折し、平行光線を焦点に合わせます。 焦点面を形成します。 凸レンズの焦点から焦点距離表面までの垂直距離は、焦点距離と呼ばれるものです。 通常、F =焦点距離を表す量を使用します。 ほとんどのレーザー機器に付属の焦点フィールドレンズには、マークが付いています。 例:F = 163; F = 254など。 集束フィールドレンズは、レーザーマーキング装置で非常に重要な光学アクセサリです。 レーザーによって生成された平行光は、その強力な力を発揮するために集束レンズの凝縮と組織化の後にのみ集められます。
市場で一般的なレーザーマーキングマシンのフォーカス方法は、フロントフォーカスとバックフォーカスに分かれています。
1.ダイナミックフォワードフォーカシング、つまりフォーカシングステップは検流計の偏向の前に配置され、より大きなマーキングフォーマットを形成できます。
2.ポストフォーカス、つまりレーザーがレーザー光を生成し、検流計の偏向レンズに入り、制御ソフトウェアと連携して、プリセットマーキングパターンパスを形成します。 検流計レンズは、レーザーを集束レンズに向けて屈折させ、エネルギーを焦点面に集束させてレーザー彫刻を完了します。
レーザーの焦点距離に関する理論的知識を完全に理解した後、焦点距離を見つけるためのいくつかの従来の方法を列挙します。
最初:連続光テスト。
マーキングソフトウェアに約1センチメートルの正方形または円を描きます。 従来の充填後、レーザー設定パラメーター列でレーザーエネルギーを比較的大きな値に調整し、可能な限り低周波を使用して、連続マーキングを確認し、製品表面にレーザーを投影します。 金属名刺などのブロックをその位置に置き、光を連続的にマークし、レーザーが最も強いエネルギー、最も鮮明な音、最も明るい色で金属名刺に適用されるまでZ軸を上下に振って、これは基本的に焦点距離です。 さらに数回テストして、適切な焦点距離を見つけます。 この方法は、波長1064nmのファイバーレーザーマーキングマシン、半導体レーザーマーキングマシン、エンドポンプレーザーマーキングマシン、355nm紫外線レーザーマーキングマシン、532nmグリーンレーザーマーキングマシンなどにより適しています。マーキングソフトウェアでボックスを描画し、Z軸を連続的に振って、紙の線が最も細いときに焦点に到達します。
2番目:焦点距離の測定方法。
機器メーカーが現在のデバイスの焦点距離データを通知した後、記録することができ、製品が切り替えられるたびに記録できます。 製品の表面にスチール定規を直接傾けることができます。 スケール値は、フィールドレンズの基準面を参照し、スケールデータに合わせて上下に振ることができます。 この方法はすべてのレーザーマーキングマシンに適用できますが、レーザー彫刻が必要な製品の位置が凹状であるか、スチール定規に挿入するのが適切でない場合、この方法はあまり実用的ではないという欠点があります。
3番目:ダブルレッドライトポイントツーポイント値方式。
この方法では、出荷時にデバイスのハードウェア構成が必要です。 検流計または検流計の横に1つまたは2つの斜めの赤いライトを取り付けます。 直角三角形のいくつかの原理を使用して、固定直角エッジと2つの一致するHypotenuseを使用して、焦点距離のもう一方の直角側を探します。 2つの赤い光点が一致するまで上下に振るだけで、焦点距離をすばやく見つけることができます。 この方法は便利で迅速ですが、機器メーカーはセカンダリデバイスと協力する必要があります。 また、中央で調整またはシフトしないと、誤解を招きやすく、間違った焦点距離面を形成しやすくなります。









