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光學透硒化鋅透鏡基片自動切割方法

光學透硒化鋅透鏡基片自動切割方法

  • 發布時間:2021-09-29

光學透硒化鋅透鏡基片自動切割方法

【概要描述】光學硒化鋅透鏡是表面為透明物質制成的球面的一部分的光學元件,是由透明物質(如玻璃、晶體等)制成的光學器件。).它應用于航空航天、軍事、電器制造、科學研究等領域,廣泛應用于產品制造。20世紀70年代以后,為了改善和提高火焰切割的切口質量,氧乙烷精密火焰切割和等離子切割方法得到了推廣。

  • 發布時間:2021-09-29
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光學硒化鋅透鏡是表面為透明物質制成的球面的一部分的光學元件,是由透明物質(如玻璃、晶體等)制成的光學器件。它應用于航空航天、軍事、電器制造、科學研究等領域,廣泛應用于產品制造。20世紀70年代以后,為了改善和提高火焰切割的切口質量,氧乙烷精密火焰切割和等離子切割方法得到了推廣。為了縮短沖壓模具的制造周期,開發了數控階梯沖孔和電加工技術。這些切割方法精度低、操作復雜、加工成本高、效率低、生產周期長、能耗高,影響了我國大多數制造企業的發展。針對現有技術的缺陷,發明了激光切割加工技術,解決了光學硒化鋅透鏡基板的加工工藝問題。它提高了光學硒化鋅透鏡頭基板的切割質量,實現了高效規模化生產,促進了我國相關產業的形成和發展,極大地促進了我國經濟發展和產業結構調整。自動化程度高,操作簡單,有效縮短了硒化鋅透鏡基板的制造周期,節約了成品,提高了生產效率。

 

硒化鋅透鏡

 

為了解決上述技術問題,我們采用以下技術方案: 是一種自動切割光學硒化鋅透鏡基板的方法,先將待切割的光學硒化鋅透鏡頭基板繪制成矢量線圖形,氣動標記并存儲為相應的PLT文件;啟動光纖激光器,調節其功率至2KW,用固體二極管泵浦雙包層摻鐿光纖中的分子,然后形成激光器,通過光纖傳輸;用光纖激光操作系統打開PLT文件,設置能量和速度參數,根據指令自動切割圖形;用質量濃度為10%-15%分析純醇溶液清洗硒化鋅透鏡片表面。光纖激光切割光學系統基片的能量參數為:最大激光輸出功率為500瓦,空轉速度為0-1000毫米/分鐘,切割速度為0-1500毫米/分鐘,功率脈沖寬度為0.4毫秒-1毫秒;所需的速度參數為0-2000毫米/分鐘。采用固態二極管泵浦雙包層摻鐿光纖中的分子形成激光,通過調節其功率和速度進行一次切割,透鏡基片不易變形,質量好,重復定位精度由原來的/-0.03/300毫米提高到/-0.02/240毫米;由于分子碰撞發生在光纖中,因此不需要激光氣體。與其他方法相比,自動化程度高,切割速度快,生產效率高,周期短;操作簡單,能耗低,對環境無影響;(3)性能穩定,切割質量好,無需后期加工;根據本發明,待生產的光學透鏡襯底以矢量線圖的形式繪制,并且被氣動標記并存儲為相應的PLT文件。用10% -15%分析純醇溶液清潔硒化鋅透鏡片表面。

  硒化鋅透鏡基片自動切割方法,包括多道生產工序、透鏡基片矢量圖形的設計和打點、光纖傳輸系統的設置、能量速度參數的設置、透鏡的清洗等步驟,采用固態二極管泵浦雙包層摻鐿光纖中的分子激發形成激光,激光一次精確快速成型切割。重復定位精度由原來的0.03/300毫米提高到0.02/240毫米,所需能量降低25%-33%,加工無變形,精度高,速度快,自動化程度高,無需后續加工,切割質量好,能耗低,既節約了生產成本,又提高了產品的經濟效益。

 

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