可调焦液态镜头接纳液态聚合物基片,具有一连变焦功效。原理是基于光反馈通过电流改变聚焦镜形状(曲率),从而改变其焦距,支持2.5D和3D激光处置赏罚功效,是激光处置赏罚系统实现快速Z轴调光控制的最佳之选,典型应用是3D激光扫描加工/打标。
不朽qing缘mg一站式供应种种类型的液态镜头,液体透镜,液体镜头,可调焦液态镜头,电动可调焦透镜,电动调焦透镜,可变焦透镜,液态变焦镜头,液态电变焦镜头,电动变焦聚焦镜,液体变焦镜头,变焦液体镜头,动态调焦镜头,电动变倍镜头,可调焦液体镜头,可调焦聚焦镜,3D激光加工变焦镜头,可提供选型、手艺指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,接待联系不朽qing缘mg的产物司理!
电动变焦聚焦镜的原理是基于光反馈通过电流改变聚焦镜形状(曲率),从而改变其焦距。而这一历程能在数微秒内完成。其奇异的机理可以使系统省去一系列重大的机械结构,变得越发迅捷和紧凑。变焦聚焦镜,无论是机械或电动,其优越性相对于传统镜头都令人鼓舞。作为电动变焦聚焦镜的行业翘楚,不朽qing缘mg可以凭证您的要求定制,包罗尺寸,可调焦距规模和速率。请告诉不朽qing缘mg您的要求,不朽qing缘mg乐于为您提供周全的解决方案。
设计紧凑
机构精练
反映快速
耗能少
制造公差低
不朽qing缘mg的电动变焦聚焦镜由电流控制,控制电流可选规模宽,从实验室通例电源到音圈马达驱动的IC均可。不朽qing缘mg提供分辨率达0.1mA的高精度USB驱动器,此驱动器包罗集成I2C数显温度传感器。
下表总结了不朽qing缘mg最受接待的可调聚焦镜的主要手艺参数:
产物型号 | STOT-EL-3-10 | STOT-EL-10-30 系列 | STOT-EL-10-30-C系列 | STOT-EL-10-42-OF |
形状图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
产物形貌 | 快速电动变焦聚焦镜 | 快速电动变焦聚焦镜 | 快速电动变焦聚焦镜 | 快速电动变焦聚焦镜 |
尺寸 (直径x高度) | 10x4.0mm | 30x9.7mm | 30x20.7mm | 42x36mm |
通光孔径 | 3mm | 10mm | 10mm | 10mm |
镜头类型 | 平凸到平凹 | 平凸 | 平凸 (可选赔偿镜头) | 平凸+平凹赔偿镜头 |
焦距规模 | +50-+120mm | +20-+140mm | -600-+170mm | -500-+500mm |
折射率 | 1.30 | 1.30或1.559 | 1.30 | 1.30 |
产物型号 | STOT-EL-12-30-TC系列 | STOT-EL-16-40-TC系列 | STOT-ML-20-35系列 |
形状图 | ![]() | ![]() | ![]() |
产物形貌 | 快速电动变焦聚焦镜 | 快速电动变焦聚焦镜 | 手动可调镜头 |
尺寸 (直径x高度) | 30x5.8mm | 40x11.9mm | 35x8mm |
通光孔径 | 12mm | 16mm | 20mm |
镜头类型 | 平凸+平凹赔偿镜头 | 平凸到平凹 | 平凸到平凹 |
焦距规模 | -167-+100mm | -500-+333mm | -40-+40mm |
折射率 | 1.45 | 1.30 | 1.30或1.559 |
电动变焦聚焦镜的一个典型应用是3D激光扫描加工/打标。2D通俗振镜是激光器输出的光束先通过控制两片高速振镜的偏转角, 改变激光的撒播偏向,然后通过chang镜聚焦到扫描平面上, 在工件外貌作标志。这种方式控制起来较量容易,可是扫描面积受到chang镜的限制,而且扫描平面内的每个光点的巨细纷歧样。中心的较。芪Ы洗,而且容易发生枕型和腰鼓型失真。
3D振镜分前聚焦pre-scan和后聚焦post-scan两种,前后是相对于聚焦和扫描的顺序而言。聚焦在前为前聚焦(先聚焦后扫描),聚焦在后为后聚焦(先扫描后聚焦)。
以前聚焦3D振镜为例,其光斑先通过聚焦镜聚焦,然后在光束聚焦的历程中举行扫描。电动变焦聚焦镜是激光处置赏罚系统实现快速Z轴调焦控制的最佳之选。电动变焦聚焦镜跟据工件平面到聚焦镜的距离改变聚焦镜的焦距,从而使聚焦后的光点所有聚到工件所在的平面内,到达3D聚焦的效果。前聚焦3D振镜可以将焦距拉长,从而zeng大了扫描面积,是目莂n蠓娓咚偕璧淖罴逊桨。尚有一些内雕机也是接纳这种动态聚焦的方式,速率比传统的方式快的多,约莫可以到达1000点/秒,并可襶uanVど杵矫婺诘拿恳桓龉獾愕墓獍呔尴敢恢。
STOT-EL-10-42-OF电动变焦聚焦镜适合与纳秒或皮秒脉冲激光器搭配使用。具有如下特点:
最大加工高度差可达270mm
体积小,集成轻盈(直接放在扫描头和激光器之间)
45度斜面加工速率可到达6000mm/s
易控制(模拟驱动板输入0-5V、数字板接纳通用XY2-100协议)
下图左边显示怎样通过调治STOT-EL-10-42-OF镜头以改变聚焦光斑的Z轴位置,右边显示的是控制信号与Z轴位置的关系。
下图是一个没有F-Thetachang镜的打标系统示意图。左边为设计的光学元件。STOT-EL-10-42-OF镜头调治光束的发散角。f=-50mm的镜片将光束发散约莫2倍,f=75mm的镜片校准光束(这两个镜片组成准直扩束镜),f=300mm的镜片将光束聚焦于事情平面。
2D音圈扫描镜是单个光学元件的二维光束偏转扫描,具有大镜面和宽扫描角度、小巧轻盈的优势,将2D扫描镜与电动变焦镜相团结,可快速地在恣意点定位激光束光斑。很是适用于动态前照灯(汽车)、生物识别、机械视觉、医疗诊断、光谱装备以及3D打印等应用。
STOT-EL-10-30-TC是设计越发快速、越发紧凑的光学系统,没有重大的机械机构,直接电动调整聚焦。通过输入电流,10mm入射孔径的焦距可以调整到毫秒的详细数值。得益于它完整的温度传感器和特殊化数据库,用不朽qing缘mg的变焦镜驱动4可以把透镜驱动到很是准确的聚焦实力。STOT-EL-10-30-TC适用于2个宽波段的涂膜选项,可见光光谱400-700nm 和红外光谱700-1100nm。
下表概述了这款紧凑型STOT-EL-10-30-TC主要手艺参数:
尺度产物型号 | 变焦规模 | 折射率 | 掩护玻璃涂膜 | 波前误差 |
STOT-EL-10-30-TC-VIS-12D | +120至+50 mm +8.3至+20 dpt | 1.30 | 400-700nm | <0.25 / <0.60λ |
STOT-EL-10-30-TC-NIR-12D | +120至+50 mm +8.3至+20 dpt | 1.30 | 700-1100nm | <0.25 / <0.60λ |
*波前误差提供是在λ RMS @525nm光轴垂直/水平
应用
显微镜视察
原子捕集
光学相关断层成像术
激光秀
STOT-EL-10-30-C是一款设计越发快速、越发紧凑的光学变焦系统,没有重大的机械机构,直接电动调整聚焦。通过外控输入0-300mA电流, 通光孔径10mm的透镜在毫秒规模内变焦到设定的焦距。STOT-EL-10-30-C的两面都有螺纹,便于安装,还可以用牢靠焦距偏移透镜替换涂膜玻璃,允许凭证应用法式的要求自由调整焦距规模。
STOT-EL-10-30-C有两种主要光学设置
基本设置有平面封面眼镜,从200mm到100mm的焦调规模,使其成为微距成像的最佳选择。
“MV”设置针对机械视觉市chang举行了优化。它包罗一个负偏移透镜,因此整体焦距调整规模从负到+286毫米,这使得它成为与无限校正牢靠焦距透镜组合的理想选择。
下表总结了STOT-EL-10-30-C系列的主要手艺参数
尺度产物型号* | 使用驱动器4的调整规模(0-250mA) | 偏移透镜 | 掩护玻璃涂膜 | 波前误差** |
STOT-EL-10-30-C-VIS-LD | 200 -100mm, 5 - 10dpt | 无 | 400-700nm | <0.15/ <0.25λ |
STOT-EL-10-30-C-NIR-LD | 200 - 100mm, 5 - 10dpt | 无 | 700-1100nm | <0.15/ <0.25λ |
STOT-EL-10-30-C-VIS-LD-MV | -667 - +286mm, -1.5 - +3.5dpt | 有(-150mm) | 400-700nm | <0.15/ <0.25λ |
STOT-EL-10-30-C-NIR-LD-MV | -667至+286mm, -1.5至+3.5dpt | 有(-150mm) | 700-1100nm | <0.15/ <0.25λ |
*以上型号均可适用于6针FPC毗连器(OEM版本)或6针Hirose毗连器(工业版本)
**波长误差提供条件是λRMS @525nm光轴垂直/水平。
自2014年起,所有镜头都提供“焦距能力模式”,gai模式是直接使用已生涯的校准数据到镜头上,允许开环控制,包罗对在±0.1dpt的qing况下举行可重复性温差赔偿。
应用
机械视觉
显微镜
生物识别系统
光学相关层析
gai电控变焦镜STOT-EL-10-42-OF,致力于3D激光加工应用,在光斑质量、速率和重复性方面设定了最高尺度。通过-2.dpt到+2.0dpt的调焦规模,光斑可以沿z轴控制扩大规模(事情距离转变可达180mm)。独占的内置光学反馈机制,允许恒久重复<0.02屈光度。STOT-EL-10-42-OF最佳适用于1064nm和532nm。
应用:
激光打标
微加工
OCT光学相关断层成像
3D 打印
激光投影模板。
紧凑型电控变焦镜STOT-EL-12-30-TC,它重新开shi重新设计,使用最新的质料和制造手艺,以紧凑的形状提供最佳性能。通过-6.dpt到+10.0dpt的调焦规模,且对快速响应时间和低热敏感度举行了优化,波长为 420 至 950nm。
优势:
超。穸冉鑫 5.8mm
3ms和10ms的快速上升和稳固时间
低温迅速度 <0.01dpt/°C
5屈光度规模的 55mW低功耗
应用:
机械视觉
虹膜识别
OCT光学相关断层成像
口腔内扫描仪
拥有16mm的通光孔径,展示了天下上最大的聚焦可调镜头。它的设计已经在许多方面最佳化:
更大的通光孔径比前一代STOT-EL-10-30大60%,2.5倍的通灼烁。
可调镜头可以从一个平展的零状态酿成一个平凹或平凸透镜,导致焦距调治规模高达-10到+10屈光度(-250到+250mA)。
设计最佳,将热漂移影响最小化至0.02 dpt/℃,内置温度传感器,可实现典型的+/-0.05屈光度的整体重现性。
响应和设置时间划分为5毫秒和25毫秒,这仍然比大多数机械替换品快许多。
集成内部的镜头整形器允许最高可能的定位精度镜头调整。
STOT-EL-16-40-TC的紧凑形式可用于OEM集成,也可用于工业用途的多线程适配器和强盛的Hirose毗连器,可调焦镜可以和常用的成像镜头轻松组合。
下表为STOT-EL-16-40-TC系列的主要规格
尺度产物型号 | 调谐规模 | 波前误差 | 最高线程 | 最低线程 |
STOT-EL-16-40-TC-VIS-5D | -500 - 333 mm, -2 - 3 dpt | <0.25/ <0.5λ | ||
STOT-EL-16-40-TC-VIS-20D | -100 - 100 mm, -10 - 10 dpt | <0.50 / <2.5λ | ||
STOT-EL-16-40-TC-VIS-5D-M25.5 | -500 - 333 mm, -2 - 3 dpt | <0.25 / <0.5λ | M25.5x0.5 公 | M40.5x0.5 母 |
STOT-EL-16-40-TC-VIS-5D-M27 | -500 - 333 mm, -2 - 3 dpt | <0.25 / <0.5λ | M27x0.5 公 | M40.5x0.5 母 |
STOT-EL-16-40-TC-VIS-5D-M30.5 | -500 - 333 mm, -2 - 3 dpt | <0.25 / <0.5λ | M30.5x0.5 公 | M40.5x0.5 母 |
STOT-EL-16-40-TC-VIS-5D-C | -500 - 333 mm, -2 - 3 dpt | <0.25 / <0.5λ | C-mount 公 | C-mount 母 |
STOT-EL-16-40-TC-VIS-5D-M42 | -500 - 333 mm, -2 - 3 dpt | <0.25 / <0.5λ | M42x1 公 | M42x1 母 |
*所有型号均提供6针FPC毗连器。带螺纹适配器的型号配有6针Hirose毗连器
***波前误差是在垂直/水平光轴x = 525nm时提供。
应用:
不朽qing缘mg的STOT-EL-16-40-TC的应用包罗
机械视觉
显微镜
zeng强和虚拟现实中的真正3D
眼科装备的屈光矫正
STOT-ML-20-37可以凭证详细要求举行自我调整。通过手动旋转调治环,镜片可以从凸面变为平面或凹面。这个奇异的功效允许选择和微调镜头的焦距在-40到+ 40mm规模内。
手动调焦镜是以下应用的理想选择
LED照明
光学研发(如波束扩展器)
教育
眼科装备
系统原型
变焦镜驱动4提供了一个简朴而准确的要领来控制电动可调镜头,特殊是STOT-EL-6-18和STOT-EL-10-30系列。与驱动法式的通讯遵照一个开放的简朴串行协议,它可以在Windows或Linux上的任何编程语言中实现(c#, Labview和Python源代码可用)。gai驱动附带免费软件,可以作为自力解决方案使用,也可以集成到OEM设计中。作为一个紧凑的USB供电的电流源,它也用于驱动LED或激光二极管。
主要特点
电流控制以0.07mA步长,从-290到+290 mA。
驱动频率从0.2 到 2000 Hz(方形、三角形或正弦曲线形)
I2C传感器读数,例如:用于温度赔偿(“聚焦能力模式”)
USB驱动 (5V)
驱动软件用于Windows 7、8和10
可以塑料,钢材或无外壳
这款恒流电源适用于
电动可调聚焦镜
发光二极管
激光二极管
这款Gardasoft的调焦镜控制器,设计为工业用途,是机械视觉用户的理想解决方案。千兆以太网接口, RS232和模拟接口以糰n罅康娜砑开发包允许轻松集成。控制器的触发器输入和快速响应时间使得它也在显微镜检查Z叠加和生命科学中的应用越发有趣。
主要特点
电流控制从-400到+400mA,0.1mA步长,0.5mA精度
千兆以太网接口,RS232和前面板接口
0-10V模拟输入(12位)
I2C传感器读出温度赔偿(“光焦度模式”)
供电电源:24V
软件开发包:c++,c#,VB,Labview,Cognex VisionPro,Teledyne Dalsa Sherlock,StemmerImaging CVB
STOT-EL-E-OF-A可以通过模拟电压信号控制STOT-EL-10-42-OF镜头?。几个数字信号可用于状态验证。电子产物实质上提供了一个模拟到数字阶段读取控制和设置电压信号,数字处置赏罚与实现了PID 循环指令和电流源到驱动焦镜和加热器单元。这个驱动更适用于OEM集成在激光打标系统中,因此没有外壳。
主要特点
模拟控制电压从0到5V(ADC分辨率16位)
取样频率1.1千赫
变焦镜驱动电流规模从0到300m
集成光反馈(OF)控制
JTAG或USB固件更新接口
STOT-DSD是一款基于FPGA的数字控制器,用于控制STOT-EL-10-42-OF变焦镜?。gai板由两层组成,顶层是数字伺服接口(DSI-1-O16),底层是数字伺服控制器(DSC-1)。这款控制器由两层组成,顶层是数字伺服接口(DSI-1-O16),底层是数字伺服控制器(DSC-1)。这款控制器是特殊设计和优化于OEM集成在3D激光标志系统。
主要特点
脉冲宽度调制(PWM)镜头控制
自动调整聚焦
跟踪延迟<1ms
加热器控制单元
XY2-100和双向XY-SCAPS接口
标志速率高达8000毫米/秒,用于45度的孵化事情
上一个产物
下一个产物