聚焦透镜常见规格包括 φ25mm 焦距 F125、φ30mm 焦距 F150,基材为熔融石英,具备高透过率、**吸收的优势,可承受万瓦级功率,抗损失阈值优异,适用于激光切割、焊接、淬火等**度加工场景。其**作用是将激光束聚焦于工件标刻平面,形成高能量密度焦点,实现材料加工。双面镀增透膜设计减少了光损耗,提升了聚焦效率。在光学设计中,球面聚焦透镜为减少球差,常采用双组合式结构;非球面聚焦透镜则因无球差、可达衍射极限性能,单片即可替代多片球面镜组合,适用于高精度加工需求。如需特殊规格,可联系客服定制。聚焦透镜 φ37mm F150/φ25mm F100_熔融石英材质_激光焊接高能量聚焦。高端定制聚焦镜透镜
聚焦透镜采用熔融石英基材,如 φ25mm 焦距 F125、φ37mm 焦距 F150 等规格,具有高透过率、**吸收的特点,可承受万瓦级激光功率,抗损失阈值高,是激光切割、焊接等加工场景的**元件。其主要功能是将激光束聚焦,在工件表面形成高能量密度焦点,实现精细加工。双面镀增透膜设计减少了光损耗,提升了聚焦效率。对于球面聚焦透镜,为降低球差,通常推荐双组合式结构;非球面聚焦透镜则因无球差特性,单片即可达到衍射极限性能,替代传统多片式设计,简化系统的同时保证聚焦精度。其他规格可咨询定制。高端定制聚焦镜透镜聚焦透镜 φ37mm F150/F200_熔融石英材质_激光熔覆高能量聚焦。
聚焦透镜在激光加工系统中至关重要,常见规格包括 φ30mm 焦距 F125、φ37mm 焦距 F100,基材为熔融石英,具备高透过率、**吸收特点,可承受万瓦级功率,抗损失阈值表现优异。其主要作用是将激光束聚焦于工件标刻平面,形成高能量密度焦点,满足切割、焊接、熔覆等加工需求。光学设计上,球面聚焦透镜为减少球差,建议采用双组合式结构;非球面聚焦透镜则因无球差优势,单片即可实现极限衍射性能,替代传统多片球面镜组合,适用于高精度激光加工设备。可根据需求定制其他规格。
聚焦透镜常见规格包括 φ37mm 焦距 F200、φ30mm 焦距 F100,基材为熔融石英,具备高透过率、**吸收的优势,可承受万瓦级功率,抗损失阈值优异,适用于激光切割、淬火等**度加工场景。其**作用是将激光束聚焦于工件标刻平面,形成高能量密度焦点,实现材料加工。双面镀增透膜设计减少了光损耗,提升了聚焦效率。在光学设计中,球面聚焦透镜为减少球差,常采用双组合式结构;非球面聚焦透镜则因无球差、可达衍射极限性能,单片即可替代多片球面镜组合,适用于高精度加工需求。如需特殊规格,可联系客服定制。聚焦透镜 φ25mm F125/φ37mm F200_熔融石英_激光加工聚焦元件。
聚焦透镜采用熔融石英基材,如 φ30mm 焦距 F125、φ25mm 焦距 F100 等规格,具有高透过率、**吸收的特点,可承受万瓦级激光功率,抗损失阈值高,是激光切割、焊接等加工场景的**元件。其主要功能是将激光束聚焦,在工件表面形成高能量密度焦点,实现精细加工。双面镀增透膜设计减少了光损耗,提升了聚焦效率。对于球面聚焦透镜,为降低球差,通常推荐双组合式结构;非球面聚焦透镜则因无球差特性,单片即可达到衍射极限性能,替代传统多片式设计,简化系统的同时保证聚焦精度。其他规格可咨询定制。聚焦透镜 φ30mm F125/F150_熔融石英材质_激光切割焊接高能量聚焦。高端定制聚焦镜透镜
激光聚焦透镜 φ30mm F150_φ37mm F150_熔融石英材质抗损失。高端定制聚焦镜透镜
聚焦透镜常见规格包括 φ37mm 焦距 F100、φ30mm 焦距 F150,基材为熔融石英,具备高透过率、**吸收的优势,可承受万瓦级功率,抗损失阈值优异,适用于激光切割、淬火等**度加工场景。其**作用是将激光束聚焦于工件标刻平面,形成高能量密度焦点,实现材料加工。双面镀增透膜设计减少了光损耗,提升了聚焦效率。在光学设计中,球面聚焦透镜为减少球差,常采用双组合式结构;非球面聚焦透镜则因无球差、可达衍射极限性能,单片即可替代多片球面镜组合,适用于高精度加工需求。如需特殊规格,可联系客服定制。高端定制聚焦镜透镜
聚焦透镜常见规格包括 φ37mm 焦距 F100、φ30mm 焦距 F150,基材为熔融石英,具备高透过率、**吸收的优势,可承受万瓦级功率,抗损失阈值优异,适用于激光切割、淬火等**度加工场景。其**作用是将激光束聚焦于工件标刻平面,形成高能量密度焦点,实现材料加工。双面镀增透膜设计减少了光损耗,提升了聚焦效率。在光学设计中,球面聚焦透镜为减少球差,常采用双组合式结构;非球面聚焦透镜则因无球差、可达衍射极限性能,单片即可替代多片球面镜组合,适用于高精度加工需求。如需特殊规格,可联系客服定制。全规格聚焦镜现货,平凸 / 双凸 / 消色差可选,聚焦准抗损伤,售后响应及时。工业检测设备激光聚焦透镜...