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Die LINOS Laseroptik - Qioptiq Q-Shop

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<strong>Die</strong> <strong>LINOS</strong><strong>Laseroptik</strong><strong>Laseroptik</strong>


Einzellinsen AchromateF-Theta-Ronar Objektive 355 nmBei nachfolgenden Tabellen gilt:••Der Eintrittsstrahlenbündel-Durchmesser(øbeam) bezieht sich auf​dieIntensität 1/e² bei gaußförmiger​Ausleuchtung. Der Bildpunkt-Durchmesser(øspot) bezieht sich auf die​Intensität 1/e² bei gaußförmiger​Ausleuchtung. Er errechnet sich mitder​Formel:••<strong>Die</strong> aufgelisteten F-Theta-Ronar​Objektive erfüllen bis auf wenige​Ausnahmen die F-Theta-Bedingung​genauer als 0,1%! Objektive, deren​Scanfelder durch Verzeichnung eine​größere Abweichung haben, tragen in​der Tabelle einen entsprechenden​Vermerk.øspot = 1,83 x λ x EFL / øbeamøspot: Bildpunkt-Durchmesser [µm]1,83: Apodisationsfaktorλ: Wellenlänge [nm]EFL: Brennweite [mm]øbeam: Eintrittsstrahlenbündel-Durchmesser[mm]••<strong>Die</strong> Spiegelabstände m1 und m2 sind​als Empfehlung zu verstehen.••<strong>Die</strong> Angabe des Gesamtscanwinkels Ñ​bezieht sich auf den maximalen​diagonalen Scanwinkel.••<strong>Die</strong> Scanlänge ist ein Richtwert und​errechnet sich mit der Formel:2y'= EFL x 2Ð x π/180••Effektive Brennweite (EFL),​Auflagemaß(FFL) und Schnittweite (BFL)​sindmit Hilfe von paraxialen​Beziehungen(für achsennahe Strahlen)​errechnet.<strong>Die</strong>se können durch die in der​Praxisverwendeten Strahlenbündel-Durchmesserund Spiegelpositionen​geringfügig von den Tabellendaten​abweichen.• • <strong>Die</strong> angegebenen Daten für Strahl-Durchmesser und Spiegelpositionensind​als Empfehlung zu verstehen.Durch​deren Änderung werden auchBildpunkt-Durchmesser und max.mögliche​Scanwinkel/-diagonalebeeinflusst.2y': Scanlänge bzw. Diagonale [mm]EFL: Brennweite [mm]2Ð: Gesamtscanwinkel [°]π/180: Umrechnungsfaktor in BogenmaßF-Theta-Ronar 355 nmSchutzglasNominalbrennweite[mm]EffektiveBrennweite[mm] EFLSchnittweite(ab Scheitel derletzten Linsen- bzw.ab Schutzglasoberfläche)[mm] (BFL)Auflagemaß(Abstand AuflageMechanik zuFokusebene) [mm](FFL)Max. Scanlängebzw. Diagonale beiflächigem Scannen[mm] (2y')Max.Scanfeld[mm 2 ]SG3 160 160.1 183.8 189.2 139.7 98.8x98.8SG4* 161 161 202.9 208.3 140.5 99.3x99.3SG11* 255** 254.7 321 365.7 240.4 170.0x170.0* mit Quarzlinsen** erfüllt die F-Theta-Bedingungen genauer als 1%402Free Call 08 00.678 68 35 Fax +49(0).551 69 35-166


Laserobjektive und <strong>Laseroptik</strong><strong>Laseroptik</strong>Gesamt-Scanwinkel[°] ±ÑEintrittsstrahlenbündel-DurchmesserØbeamBildpunkt-Durchmesser(1/e 2 ) bei gaußförmigerAusleuchtung [μm]ØspotSpiegelabstände​[mm] (m1/m2)Anschraubgewindebzw.-durchmesserOrder-NoPreis in​Euro±25.0 7 15 12/16 M85x1 4401-398-000-21 auf Anfrage±25.0 7 15 12/16 M85x1 4401-399-000-21 auf Anfrage±27.3 10 17 13/30 M85x1 4401-481-000-21 auf Anfragesales@linos.de www.linos.de403


Einzellinsen AchromateF-Theta-Ronar Objektive 532 nmBei nachfolgenden Tabellen gilt:••Der Eintrittsstrahlenbündel-Durchmesser(øbeam) bezieht sich auf​dieIntensität 1/e² bei gaußförmiger​Ausleuchtung. Der Bildpunkt-Durchmesser(øspot) bezieht sich auf die​Intensität 1/e² bei gaußförmiger​Ausleuchtung. Er errechnet sich mitder​Formel:øspot = 1,83 x λ x EFL / øbeamøspot: Bildpunkt-Durchmesser [µm]1,83: Apodisationsfaktorλ: Wellenlänge [nm]EFL: Brennweite [mm]øbeam: Eintrittsstrahlenbündel-Durchmesser[mm]••<strong>Die</strong> Spiegelabstände m1 und m2 sind​als Empfehlung zu verstehen.••<strong>Die</strong> Angabe des Gesamtscanwinkels Ñ​bezieht sich auf den maximalen​diagonalen Scanwinkel.••<strong>Die</strong> Scanlänge ist ein Richtwert und​errechnet sich mit der Formel:2y'= EFL x 2Ð x π/1802y': Scanlänge bzw. Diagonale [mm]EFL: Brennweite [mm]2Ð: Gesamtscanwinkel [°]π/180: Umrechnungsfaktor in Bogenmaß••<strong>Die</strong> aufgelisteten F-Theta-Ronar​Objektive erfüllen bis auf wenige​Ausnahmen die F-Theta-Bedingung​genauer als 0,1%! Objektive, deren​Scanfelder durch Verzeichnung eine​größere Abweichung haben, tragen in​der Tabelle einen entsprechenden​Vermerk.••Effektive Brennweite (EFL),​Auflagemaß(FFL) und Schnittweite (BFL)​sindmit Hilfe von paraxialen​Beziehungen(für achsennahe Strahlen)​errechnet.<strong>Die</strong>se können durch die in der​Praxisverwendeten Strahlenbündel-Durchmesserund Spiegelpositionen​geringfügig von den Tabellendaten​abweichen.• • <strong>Die</strong> angegebenen Daten für Strahl-Durchmesser und Spiegelpositionensind​als Empfehlung zu verstehen.Durch​deren Änderung werden auchBildpunkt-Durchmesser und max.mögliche​Scanwinkel/-diagonalebeeinflusst.F-Theta-Ronar 532 nmSchutzglasNominal-Brennweite[mm]EffektiveBrennweite[mm] EFLSchnittweite(ab Scheitel derletzten Linsenbzw.ab Schutzglasoberfläche)[mm] (BFL)Auflagemaß(Abstand AuflageMechanik zuFokusebene)[mm] (FFL)Max. Scanlängebzw. Diagonalebei flächigemScannen [mm](2y')Max. Scanfeld[mm 2 ]SG1 63 62.3 78 87.7 40.3 28.5 x 28.5SG1 100 99.5 122.2 131.8 61.5 43.5 x 43.5SG8 100 94 96.1 98.7 82 58 x 58100 94 111.4 98.2 82 58 x 58SG7 100* Telezenter 100.2 129.5 195.8 77 54.4 x 54.4SG8 160 159.6 181.6 184.2 139.2 98.4 x 98.4160 159.6 188.6 183.7 139.2 98.4 x 98.4SG12 160** Power-Serie 160 188.3 203.5 139.6 98.7 x 98.7SG1 160*** 160.5 187.7 195.3 99.2 70.1 x 70.1SG7 250 250.2 291.4 337.1 218.4 154.4 x 154.4SG1 254 254 289.4 303.5 156.9 111 x 111SG7 330 329.9 386.2 438.3 287.9 203.6 x 203.6330 329.9 389.5 437.2 287.9 203.6 x 203.6SG7 330 Power-Serie 329.9 391.9 444 287.9 203.6 x 203.6SG7 420 419.9 493.3 545 410.4 290.2 x 290.2420 419.9 497.1 543.9 410.4 290.2 x 290.2PG7 420 Power-Serie 419.8 497.5 549.2 410.4 290.2 x 290.2635 634.6 772.6 833.8 564.9 399.4 x 399.4* erfüllt die F-Theta-Bedingungen genauer als 3.4%** erfüllt die F-Theta-Bedingungen genauer als 0.5%*** erfüllt die F-Theta-Bedingungen genauer als 1%404Free Call 08 00.678 68 35 Fax +49(0).551 69 35-166


Laserobjektive und <strong>Laseroptik</strong><strong>Laseroptik</strong>Gesamt-Scanwinkel[°] ±ÑEintrittsstrahlenbündel-DurchmesserØbeamBildpunkt-Durchmesser(1/e 2 ) beigaußförmigerAusleuchtung [μm] ØspotSpiegelabstände​[mm](m1/m2)Anschraubgewindebzw.-durchmesserOrder-NoPreis in​Euro±18.5 4.5 13 10.0/15.0 M39x1 4401-387-000-21 auf Anfrage±17.7 8 12 10.0/13.5 M39x1 4401-425-000-21 auf Anfrage±25.0 6 15 16.0/12.0 M85x1 4401-304-000-21 auf Anfrage±25.0 6 15 16.0/12.0 M85x1 4401-304-000-20 auf Anfrage±22.0 15 7 20.0/32.2 M85x1 4401-461-000-21 auf Anfrage±25.0 10 16 16.0/12.0 M85x1 4401-305-000-21 auf Anfrage±25.0 10 16 16.0/12.0 M85x1 4401-305-000-20 auf Anfrage±25.0 15 12 16.0/16.0 M85x1 4401-482-000-21 auf Anfrage±17.7 7 22 10.0/13.5 M39x1 4401-386-000-21 auf Anfrage±25.0 20 12 22.0/24.0 M85x1 4401-289-000-20 auf Anfrage±17.7 8 31 10.0/19.2 M39x1 4401-454-000-21 auf Anfrage±25.0 14 23 18.0/24.0 M85x1 4401-361-000-21 auf Anfrage±25.0 14 23 18.0/24.0 M85x1 4401-361-000-20 auf Anfrage±25.0 14 23 18.0/24.0 M85x1 4401-485-000-21 auf Anfrage±28.0 15 27 30.0/16.0 M85x1 4401-357-000-21 auf Anfrage±28.0 15 27 30.0/16.0 M85x1 4401-357-000-20 auf Anfrage±28.0 15 27 30.0/16.0 M85x1 4401-489-000-21 auf Anfrage±25.5 20 31 30.0/20.0 D106 4401-332-000-20 auf Anfragesales@linos.de www.linos.de405


Einzellinsen AchromateF-Theta-Ronar Objektive 830 nmBei nachfolgenden Tabellen gilt:••Der Eintrittsstrahlenbündel-Durchmesser(øbeam) bezieht sich auf​dieIntensität 1/e² bei gaußförmiger​Ausleuchtung. Der Bildpunkt-Durchmesser(øspot) bezieht sich auf die​Intensität 1/e² bei gaußförmiger​Ausleuchtung. Er errechnet sich mitder​Formel:••<strong>Die</strong> aufgelisteten F-Theta-Ronar​Objektive erfüllen bis auf wenige​Ausnahmen die F-Theta-Bedingung​genauer als 0,1%! Objektive, deren​Scanfelder durch Verzeichnung eine​größere Abweichung haben, tragen in​der Tabelle einen entsprechenden​Vermerk.øspot = 1,83 x λ x EFL / øbeamøspot: Bildpunkt-Durchmesser [µm]1,83: Apodisationsfaktorλ: Wellenlänge [nm]EFL: Brennweite [mm]øbeam: Eintrittsstrahlenbündel-Durchmesser[mm]••<strong>Die</strong> Spiegelabstände m1 und m2 sind​als Empfehlung zu verstehen.••<strong>Die</strong> Angabe des Gesamtscanwinkels Ñ​bezieht sich auf den maximalen​diagonalen Scanwinkel.••<strong>Die</strong> Scanlänge ist ein Richtwert und​errechnet sich mit der Formel:2y'= EFL x 2Ð x π/180••Effektive Brennweite (EFL),​Auflagemaß(FFL) und Schnittweite (BFL)​sindmit Hilfe von paraxialen​Beziehungen(für achsennahe Strahlen)​errechnet.<strong>Die</strong>se können durch die in der​Praxisverwendeten Strahlenbündel-Durchmesserund Spiegelpositionen​geringfügig von den Tabellendaten​abweichen.••<strong>Die</strong> angegebenen Daten für Strahl-Durchmesser und Spiegelpositionensind​als Empfehlung zu verstehen.Durch​deren Änderung werden auchBildpunkt-Durchmesser und max.mögliche​Scanwinkel/-diagonalebeeinflusst.2y': Scanlänge bzw. Diagonale [mm]EFL: Brennweite [mm]2Ð: Gesamtscanwinkel [°]π/180: Umrechnungsfaktor in BogenmaßF-Theta-Ronar 830 nmNominalbrennweite[mm]EffektiveBrennweite[mm] EFLSchnittweite (ab Scheitelder letzten Linsen- bzw.ab Schutzglasoberfläche)[mm] (BFL)Auflagemaß (AbstandAuflage Mechanik zuFokusebene) [mm](FFL)Max. Scanlänge bzw.Diagonale beiflächigem Scannen[mm] (2y')Max. Scanfeld[mm 2 ]63 63.3 80.6 88 40.9 28.9 x 28.9330 325.8 386 434.8 301.4 213.1 x 213.1420 413.7 491.2 539.7 404.3 285.9 x 285.9406Free Call 08 00.678 68 35 Fax +49(0).551 69 35-166


Laserobjektive und <strong>Laseroptik</strong><strong>Laseroptik</strong>Gesamt-Scanwinkel[°] ±ÑEintrittsstrahlenbündel-DurchmesserØbeamBildpunkt-Durchmesser(1/e 2 ) beigaußförmigerAusleuchtung [μm]ØspotSpiegelabstände​[mm] (m1/m2)Anschraubgewindebzw.-durchmesserOrder-NoPreis in​Euro±18.5 5.6 17 10/15 M39x1 4401-388-000-20 auf Anfrage±26.5 16 31 18/24 M85x1 4401-360-000-22 auf Anfrage±28.0 15 42 30/16 M85x1 4401-350-000-22 auf Anfragesales@linos.de www.linos.de407


Einzellinsen AchromateF-Theta-Ronar Objektive 1030/1064 nmBei nachfolgenden Tabellen gilt:••Der Eintrittsstrahlenbündel-Durchmesser(øbeam) bezieht sich auf​dieIntensität 1/e² bei gaußförmiger​Ausleuchtung. Der Bildpunkt-Durchmesser(øspot) bezieht sich auf die​Intensität 1/e² bei gaußförmiger​Ausleuchtung. Er errechnet sich mitder​Formel:øspot = 1,83 x λ x EFL / øbeamøspot: Bildpunkt-Durchmesser [µm]1,83: Apodisationsfaktorλ: Wellenlänge [nm]EFL: Brennweite [mm]øbeam: Eintrittsstrahlenbündel-Durchmesser[mm]••<strong>Die</strong> Spiegelabstände m1 und m2 sind​als Empfehlung zu verstehen.••<strong>Die</strong> Angabe des Gesamtscanwinkels Ñ​bezieht sich auf den maximalen​diagonalen Scanwinkel.••<strong>Die</strong> Scanlänge ist ein Richtwert und​errechnet sich mit der Formel:2y'= EFL x 2Ð x π/1802y': Scanlänge bzw. Diagonale [mm]EFL: Brennweite [mm]2Ð: Gesamtscanwinkel [°]π/180: Umrechnungsfaktor in Bogenmaß••<strong>Die</strong> aufgelisteten F-Theta-Ronar​Objektive erfüllen bis auf wenige​Ausnahmen die F-Theta-Bedingung​genauer als 0,1%! Objektive, deren​Scanfelder durch Verzeichnung eine​größere Abweichung haben, tragen in​der Tabelle einen entsprechenden​Vermerk.••Effektive Brennweite (EFL),​Auflagemaß(FFL) und Schnittweite (BFL)​sindmit Hilfe von paraxialen​Beziehungen(für achsennahe Strahlen)​errechnet.<strong>Die</strong>se können durch die in der​Praxisverwendeten Strahlenbündel-Durchmesserund Spiegelpositionen​geringfügig von den Tabellendaten​abweichen.• • <strong>Die</strong> angegebenen Daten für Strahl-Durchmesser und Spiegelpositionensind​als Empfehlung zu verstehen.Durch​deren Änderung werden auchBildpunkt-Durchmesser und max.mögliche​Scanwinkel/-diagonalebeeinflusst.F-Theta-Ronar 1030/1064 nmSchutzglasNominalbrennweite[mm]EffektiveBrennweite[mm] EFLSchnittweite (abScheitel derletzten Linsenbzw.ab Schutzglasoberfläche)[mm] (BFL)Auflagemaß(Abstand AuflageMechanik zuFokusebene)[mm] (FFL)Max. Scanlängebzw. Diagonalebei flächigemScannen [mm](2y')Max. Scanfeld[mm 2 ]SG1 63 63.9 79.4 89.1 41.2 29.1 x 29.1SG1 100 99.9 120.6 130.3 61.7 43.6 x 43.6SG2 100 99.7 103.4 106 87 61.5 x 61.5100 99.7 118.4 105.5 87 61.5 x 61.5SG9 100* Telezenter 100.1 128.9 195.2 76.9 54.4 x 54.4SG2 160 160.3 181.8 184.4 139.9 98.9 x 98.9160 160.3 189.1 183.8 139.9 98.9 x 98.9SG1 160** 159.9 186.5 194.1 98.8 69.9 x 69.9SG5 163 163.1 190 219.1 162.3 114.8 x 114.8163 163.1 192.7 218.1 162.3 114.8 x 114.8SG6 254 254.4 299.1 344.8 222 157 x 157SG10 254 für 1030 nm 254.4 299.1 344.8 222 157 x 157SG1 254 254.1 289.3 303.4 157 111 x 111SG6 330 331.4 390.5 442.6 306.6 216.8 x 216.8330 331.4 392.8 441.6 306.6 216.8 x 216.8SG6 420 420.5 497.1 548.8 411 290.6 x 290.6420 420.5 499.2 547.7 411 290.6 x 290.6* erfüllt die F-Theta-Bedingungen genauer als 3.4%** erfüllt die F-Theta-Bedingungen genauer als 1%408Free Call 08 00.678 68 35 Fax +49(0).551 69 35-166


Laserobjektive und <strong>Laseroptik</strong><strong>Laseroptik</strong>Gesamt-Scanwinkel[°] ±ÑEintrittsstrahlenbündel-DurchmesserØbeamBildpunkt-Durchmesser(1/e 2 ) beigaußförmigerAusleuchtung[μm] ØspotSpiegelabstände​[mm] (m1/m2)Anschraubgewindebzw.-durchmesserOrder-NoPreis in​Euro±18.5 6.2 20 10.0/15.0 M39x1 4401-387-000-21 auf Anfrage±17.7 8 24 10.0/13.5 M39x1 4401-426-000-21 auf Anfrage±25.0 12 16 16.0/12.0 M85x1 4401-302-000-21 auf Anfrage±25.0 12 16 16.0/12.0 M85x1 4401-302-000-20 auf Anfrage±22.0 15 13 20.0/32.0 M85x1 4401-464-000-21 auf Anfrage±25.0 12 26 16.0/12.0 M85x1 4401-301-000-21 auf Anfrage±25.0 12 26 16.0/12.0 M85x1 4401-301-000-20 auf Anfrage±17.7 8 39 10.0/13.5 M39x1 4401-378-000-21 auf Anfrage±28.5 10 32 13.0/24.0 M76x1 4401-261-000-21 auf Anfrage±28.5 10 32 13.0/24.0 M76x1 4401-261-000-20 auf Anfrage±25.0 20 25 30.0/16.0 M85x1 4401-288-000-20 auf Anfrage±25.0 20 25 30.0/16.0 M85x1 4401-288-000-23 auf Anfrage±17.7 8 62 10.0/19.2 M39x1 4401-453-000-21 auf Anfrage±26.5 16 40 18.0/24.0 M85x1 4401-360-000-21 auf Anfrage±26.5 16 40 18.0/24.0 M85x1 4401-360-000-20 auf Anfrage±28.0 15 55 30.0/16.0 M85x1 4401-350-000-21 auf Anfrage±28.0 15 55 30.0/16.0 M85x1 4401-350-000-20 auf Anfragesales@linos.de www.linos.de409


Einzellinsen AchromateSchutzgläserSchutzgläserSchutzglasSchutzglas- Durchmesser[mm]Schutzglasdicke[mm]AR beschichtet für λnmOrder-NoPreis in​EuroSG 1 42 1.6 532/1064 4401-378-003-00 auf AnfrageSG 2 75 1.6 1064+VIS 4401-301-001-00 auf AnfrageSG 3 75 1.5 355 4401-398-004-00 auf AnfrageSG 4* 75 1.5 355 4401-399-005-01 auf AnfrageSG 5 100 3 1064+VIS 4401-261-004-00 auf AnfrageSG 6 113 3 1064+VIS 4401-288-005-01 auf AnfrageSG 7 113 3 532 4401-289-007-00 auf AnfrageSG 8 75 1.6 532 4401-304-005-00 auf AnfrageSG 9 113 3 532/1064 4401-288-015-00 auf AnfrageSG 10 113 3 1030 4401-288-020-00 auf AnfrageSG 11* 113 3 355 4401-481-005-00 auf AnfrageSG 12 85 1.6 532 4401-482-004-01 auf Anfrage* aus Quarzglas410Free Call 08 00.678 68 35 Fax +49(0).551 69 35-166


Laserobjektive und <strong>Laseroptik</strong>Insitu Inspektionssystem Inspec.x scanInspec.x scanInspec.x scan am Beispiel eines Biochip-ReadersAnwender von F-Theta-Objektiven​setzenLaser sowohl in der Bio- und​Medizintechnikals auch in der​industriellenLasermaterialbearbeitung​ein – Bereiche,in denen geeignete Insitu-Prozesskontrolleneine immer größere​Rolle spielen.Aufgrund der komplexen​Anforderungenwurde diese​Kontrollmöglickeit jedochnoch nie​standardisiert angeboten.<strong>Qioptiq</strong>, der​Anbieter von Hochleistungs-F-Theta-Objektiven der Marke Ronar(früher​<strong>LINOS</strong>) und ausgewiesenerSpezialist im​Bereich Zoom-Objektive derMarke​Optem, hat jetzt auf deren Basisein​optisches Insitu-Prozess-Kontroll-System,​das Inspec.x scan, entwickelt. Eskann​über einen Strahlteiler in den​vorhandenen Laserstrahlengang​integriert werden. Der Vorteil: Laser und​auch das hinter dem F-Theta Objektiv​positionierte Zoom-System können​gleichzeitig auf den Bearbeitungsbereich​zugreifen, ihn einerseits bearbeiten und​andererseits überprüfen. Eine mögliche​Anwendung aus der Biotechnologie ist in​nebenstehender Grafik dargestellt.Der Einsatz von Zoom-Objektiven​ermöglicht darüber hinaus, die​genutztenKontroll-Sichtfelder der​jeweiligenAufgabe anzupassen. <strong>Qioptiq</strong>​hat damitdie Lücke der Insitu-Prozesskontrolle ineinem wichtigen Teil​der Wertschöpfungskettegeschlossen​und präsentierteine kostensensitive​Lösung sowohl fürindustrielle Bereiche​als auch für F&EAnwendungen.Beispielrechnungen (für λ = 680 nm)F-theta Ronar 1064 nm mit f=254 mm​(4401-288-000-20):• Auflösung: niedrig 32 lp/mm,hoch 95​lp/mm• Sichtfeldgröße (2/3“ Chip): bei​niedriger Auflösung Ø 16 mm, bei​hoher Auflösung 3.04x2.28 mm 2• max. Scan Winkel: niedrig ±25°,hoch ±24°F-theta Ronar 1064 nm mit f=160 mm​(4401-301-000-21):• Auflösung: niedrig 49 lp/mm,hoch 139​lp/mm• Sichtfeldgröße (2/3“ Chip): niedrigØ​4.3 mm, hoch 1.70x1.27 mm 2• max. Scan Winkel: niedrig ±25°,hoch ​±23°• Insitu-Prozesskontrolle• Manuell und motorisiert lieferbar• Standardmäßig unterstützt werden die​<strong>LINOS</strong> F-Theta Ronare von 160 mm bis​254 mm Brennweite; sprechen Sie uns​an, wenn Sie andere Brennweiten​verwenden.• Betrachtung des gesamten Scanfeldes​möglich• Minimale Verzeichnung über das​gesamte Feld• Einfache Integration über Adapter am​Zoom-System• Beratungsservice bei Integration in​bestehendes System<strong>Laseroptik</strong>• Zum Lieferumfang gehört neben​einem speziellen Lower Function​Module ein Zoom 70XL und ein 1.0x​TV Tubus.• Andere Kombinationen auf Anfrage-​sprechen Sie uns an!Inspec.x scanProduktbezeichnung Order-No Preis in​EuroInspec.x scan R800-257-000 auf Anfragesales@linos.de www.linos.de411


Einzellinsen AchromateFokus-Ronar Objektive 1064 nm• Fokus-Ronar Objektive sind für​hochpräzise Anwendungen,​verwendetin Lasersystemen zum​Schweißen,Schneiden, Bohren und​Strukturieren,optimiert.• <strong>Die</strong>se Objektiv-Serie ist für gängige​Brennweiten von 56 mm bis 120 mm​erhältlich.• Sie ermöglichen einen maximalen​Eingangsstrahldurchmesser von bis zu​35 mm.• <strong>Die</strong> Breitband-Beschichtung ist fürYAG​Lasersysteme mit visuellem​Beobachtungsbereich optimiert.• Darüber hinaus können die Fokus-Ronar Objektive auch bei 532 nm​verwendet werden.• Mit der Qualität eines optimierten​3-Linsers ist die Größe des Fokus​beugungsbegrenzt.• Ein standardisiertes mechanisches​Design bleibt für die verschiedenen​Brennweiten erhalten.• Dank der hervorragenden optischen​und mechanischen Genauigkeit​können die Objektive schnell, flexibel​und ohne Nachjustage getauscht​werden.Fokus-Ronar Objektive für 1064 nmEffektiveBrennweitee[mm] EFLMax.Eintritts-strahl-Durchmesser[mm] CADurchmesser[mm] DLänge[mm] LAufla gemaß​[mm] FFLBildpunkt-Durchmesser/1/e 2 ) bei gaußförmigerAusleuchtung* [µm] (@​Eingangsstrahl 25 mm)ØspotOrder-NoPreis in​Euro56 34.0 41 h7 24.6 46.7 4.5 4401-487-000-20 auf Anfrage77 35.4 41 h7 18.9 72.2 6 4401-486-000-20 auf Anfrage90 35.4 41 h7 33.6 73.7 7 4401-490-000-20 auf Anfrage120 35.0 41 h7 24.0 110.7 9.5 4401-420-000-20 auf AnfrageTechnische Daten für Fokus-Ronar Objektive mit der Wellenlänge 532 nm sind auf Anfrage erhältlich.* Der Eintrittsstrahl-Durchmesser (Øbeam) und der Bildpunkt-Durchmesser (Øspot) bezieht sich auf die Intensität 1/e 2 bei gaußförmiger Ausleuchtung.Er errechnet sich mit​der Formel:Øspot = 1.83 x λ x EFL / ØbeamØspot: Bildpunkt-Durchmesser [μm]1.83: Apodisationsfaktorλ: Wellenlänge [nm]EFL: Brennweite [mm]Øbeam: Eintrittsstrahl-Durchmesser [mm]412Free Call 08 00.678 68 35 Fax +49(0).551 69 35-166


Laserobjektive und <strong>Laseroptik</strong>Variable Strahlaufweitungen••Stufenlos einstellbare Vergrößerung2x​... 8x••Wellenlänge 355 nm, 405 nm, 532 nm,​633/780/830 nm oder 1064 nm••Einstellung der Zoom- und​Fokussierskalagemäß​produktspezifischemKurvenblatt••Halterung im Kundengerät anFläche​[A]<strong>Laseroptik</strong>2-8x StrahlaufweitungVariable StrahlaufweitungenWellenlänge[nm]AufweitungsfaktorQuarzeintrittslinse(n)Max.EintrittsbündelØbei 1/e 2Gauß-Strahl[mm]Max.Austritts-​bündelØ in​[mm]LinsenanzahlBefestigungsdurchmesserbzw. -gewinde[mm]Order-NoPreis in​Euro355 2 ... 8x variabel x 3.4* 31 4 37.6 -0.01 4401-402-000-20 auf Anfrage405 2 ... 8x variabel 6.0* 31 4 37.6 -0.01 4401-380-000-20 auf Anfrage532 2 ... 8x variabel x 4.0* 31 4 37.6 -0.01 4401-446-000-20 auf Anfrage532 2 ... 8x variabel 8.0* 31 4 37.6- -0.01 4401-257-000-20 auf Anfrage633/780/ 830 2 ... 8x variabel 8.0* 31 4 37.6 -0.01 4401-258-000-20 auf Anfrage1064 2 ... 8x variabel x 4.0* 31 4 37.6 -0.01 4401-359-000-20 auf Anfrage1064 2 ... 8x variabel 8.0* 31 4 37.6 -0.01 4401-256-000-20 auf Anfrage* EintrittsØ gültig für bestimmte Aufweitungsfaktorendarüber hinaus gilt max. EintrittsbündelØ = 31mm / Aufweitungsfaktor.sales@linos.de www.linos.de413


Einzellinsen AchromateMotorisierte StrahlaufweitungMotorisierte Strahlaufweitungen••Stufenlos einstellbare Vergrößerung2x​... 8x••Wellenlänge 1064 nm oder 532 nm(auf​Anfrage)••Anwenderfreundliche Software auf​Windows TM Basis mit 8​Positionsspeicherplätzenmit​detailliertemHandbuch••Verkürzte Maschinenrüstzeitendurch​automatisches Verstellender​Vergrößerung••Erhalt der Laserschutzklasse, da das​Öffnen der Maschine für Änderungenan der​Einstellung entfälltTechnische Daten des Controllers:• AC Spannungsversorgung:100-240 V (±10%)• AC Frequenzversorgung: 47-63 Hz• AC Stromversorgung: 0.2 A max.Motorisierte StrahlaufweitungenWellenlänge[nm]AufweitungsfaktorMax.EintrittsbündelØbei 1/e 2Gauß-Strahl[mm]Max.AustrittsbündelØin [mm]LinsenanzahlBefestigungsdurchmesserbzw. -gewinde[mm]Order-NoPreis in​Euro532 2 ... 8x variabel motorisiert 8.0* 31 4 39.0 h11 4401-351-000-21 auf Anfrage1064 2 ... 8x variabel motorisiert 8.0* 31 4 39.0 h11 4401-345-000-21 auf Anfrage* EintrittsØ gültig für bestimmte Aufweitungsfaktoren, darüber hinaus gilt max. EintrittsbündelØ = 31mm / AufweitungsfaktorDetails hierzu im jeweiligen DatenblattControllerAußenabmessungen[mm 3 ]Soft ware​Platt form PC Interface Sub-D-Kabel (9Pins,1:1) [mm]Versorgungsleitung[mm]Order-NoPreis in​Euroca. 50 x 55 x 16 Windows​95/98/ NT 4.0/2000/X​P RS232C ca. 2000 ca. 2000 4402-004-000-22 auf Anfrage414Free Call 08 00.678 68 35 Fax +49(0).551 69 35-166


Laserobjektive und <strong>Laseroptik</strong>UV Laseraufweitungssysteme bm.x<strong>Die</strong> Laseraufweitungssysteme der Serie​bm.x sind die weltweit einzig​verfügbarenmodularen​Laseraufweitungssysteme.Durch​Austausch des bm.x Einsatzes kannder​Aufweitungsfaktor ohne zusätzliche​Kalibrierung verändert werden.• Zur Aufweitung von Laserstrahlung​(Austrittsöffnung 30 mm)• Zur Reduzierung der Strahldivergenz• schneller Wechsel zwischen​verschiedenen​Aufweitungsverhältnissendurch​modularen Aufbau ausbm.x-Grundmodul und dazu​kombinierbaren bm.x-Einsätzen<strong>Laseroptik</strong>• Mit Antireflexbeschichtunge ARB2 UV​266 - 405 nm• Restreflexion < 0,5 %• Zerstörschwelle > 2 J/cm 2 für10​ns-Laserpulse bei 308 nm• Eintrittsoptik aus Quarzglas• Mit Innenfokussierung• Diverse Anbau- bzw.​Montagemöglichkeitenbm.x UV KomplettsystemeProdu​ktbeze​ichnun​g A* Maximaler Eingangsstrahldurchmesser(mm)Wellenlängenbereich(nm)Coating Order-No Preis in​EuroLaserauf​weitungs​system​bm.x UV​1.5x 1.5x 6 266-405 ARB2 UV G03 8690 522 480,00Laserauf​weitungs​system​bm.x UV​2x 2x 6 266-405 ARB2 UV G03 8691 522 480,00Laserauf​weitungs​system​bm.x UV​2.5x 2.5x 6 266-405 ARB2 UV G03 8692 522 480,00* A = AufweitungsverhältnisEinzelteile bm.x UVProduktbezeichnung A* Wellenlänge (nm) Coating Order-No Preis in​Eurobm.x UV Einsatz 1.5x 1.5x 266-405 ARB 2 UV G03 8690 931 175,00bm.x UV Einsatz 2x 2x 266-405 ARB 2 UV G03 8691 931 175,00bm.x UV Einsatz 2.5x 2.5x 266-405 ARB 2 UV G03 8692 931 175,00bm.x UV Grundmodul 1.5x - 2.5x 266-405 ARB 2 UV G03 8690 935 350,00* A = Aufweitungsverhältnissales@linos.de www.linos.de415


Laserobjektive und <strong>Laseroptik</strong>Übersicht über den modularen Aufbau der Laseraufweitungssysteme bm.xMontagemöglichkeiten:- Direktmontage mit M43x0.5 oder M30x1- Montage mit Flansch D80(M4 oder M6 Schrauben)- Montage mit Klemmhalter<strong>Laseroptik</strong>Montage-Ergänzungsteile:- Flansch D80 G 03 8669 000- Klemmhalter 35 G06 1244 000- Rohrschlüsssel 22/1,5 G06 1105 000A closer look<strong>Die</strong> Laseraufweitungssysteme der Serie bm.x sind die weltweit einzigverfügbaren modularen Laseraufweitungssysteme. Durch Austausch desbm.x Einsatzes kann der Aufweitungsfaktor ohne zusätzliche Kalibrierungverändert werden.sales@linos.de www.linos.de417


Einzellinsen AchromateNIR Laseraufweitungssysteme bm.x<strong>Die</strong> Laseraufweitungssysteme der Serie​bm.x sind die weltweit einzig​verfügbarenmodularen​Laseraufweitungssysteme.Durch​Austausch des bm.x Einsatzes kannder​Aufweitungsfaktor ohne zusätzliche​Kalibrierung verändert werden.• Zur Aufweitung von Laserstrahlung​(Austrittsöffnung 30 mm)• Zur Reduzierung der Strahldivergenz• schneller Wechsel zwischen​verschiedenen​Aufweitungsverhältnissendurch​modularen Aufbau ausbm.x-Grundmodul und dazu​kombinierbaren bm.x-Einsätzen• Antireflexbeschichtung ARB2 NIR für​750-950 nm• Restreflexion < 0,5 %• Zerstörschwelle > 100 J/cm 2 für20​ns-Laserpulse (1-on-1) bei 1064 nm• Eintrittsoptik aus Quarzglas• Mit Innenfokussierung• Diverse Anbau- bzw.​Montagemöglichkeitenbm.x NIR KomplettsystemeProduktbeschreibung A* Wellenlänge (nm) Coating Order-No Preis in​EuroLaseraufweitungssystem bm.x NIR 1,5x 1,5x 750-950 ARB2 NIR G03 8690 525 480,00Laseraufweitungssystem bm.x NIR 2x 2x 750-950 ARB2 NIR G03 8691 525 480,00Laseraufweitungssystem bm.x NIR 2,5x 2,5x 750-950 ARB2 NIR G03 8692 525 480,00Laseraufweitungssystem bm.x NIR 3x 3x 750-950 ARB2 NIR G03 8673 525 480,00Laseraufweitungssystem bm.x NIR 4x 4x 750-950 ARB2 NIR G03 8674 525 480,00Laseraufweitungssystem bm.x NIR 5x 5x 750-950 ARB2 NIR G03 8675 525 480,00Laseraufweitungssystem bm.x NIR 8x 8x 750-950 ARB2 NIR G03 8678 525 480,00Laseraufweitungssystem bm.x NIR 10x 10x 750-950 ARB2 NIR G03 8670 525 480,00*A = AufweitungsverhältnisEinzelteile bm.x NIR Aufweitungssysteme 1,5x, 2x and 2,5xProduktbezeichnung A* Wellenlänge (nm) Coating Order-No Preis in​Eurobm.x NIR Einsatz 1,5x 1,5x 750-950 ARB 2 NIR G03 8690 921 175,00bm.x NIR Einsatz 2x 2x 750-950 ARB 2 NIR G03 8691 921 175,00bm.x NIR Einsatz 2,5x 2,5x 750-950 ARB 2 NIR G03 8692 921 175,00bm.x NIR Grundmodul für 1,5x, 2x und 2,5x 750-950 ARB 2 NIR G03 8690 925 350,00*A = AufweitungsverhältnisEinzelteile bm.x NIR Aufweitungssysteme 3x, 4x, 5x, 8x und 10xProduktbezeichnung A* Wellenlänge (nm) Coating Order-No Preis in​Eurobm.x NIR Einsatz 3x 3x 750-950 ARB 2 NIR G03 8673 921 175,00bm.x NIR Einsatz 4x 4x 750-950 ARB 2 NIR G03 8674 921 175,00bm.x NIR Einsatz 5x 5x 750-950 ARB 2 NIR G03 8675 921 175,00bm.x NIR Einsatz 8x 8x 750-950 ARB 2 NIR G03 8678 921 175,00bm.x NIR Einsatz 10x 10x 750-950 ARB 2 NIR G03 8670 921 175,00bm.x NIR Grundmodul für 3x, 4x, 5x, 8x und 10x 750-950 ARB 2 NIR G03 8670 925 350,00*A = Aufweitungsverhältnis418Free Call 08 00.678 68 35 Fax +49(0).551 69 35-166


Laserobjektive und <strong>Laseroptik</strong>Übersicht über den modularen Aufbau der Laseraufweitungssysteme bm.xMontagemöglichkeiten:- Direktmontage mit M43x0.5 oder M30x1- Montage mit Flansch D80(M4 oder M6 Schrauben)- Montage mit Klemmhalter<strong>Laseroptik</strong>Montage-Ergänzungsteile:- Flansch D80 G 03 8669 000- Klemmhalter 35 G06 1244 000- Rohrschlüsssel 22/1,5 G06 1105 000Adapter C-Mount/M30x1• Zur Adaption der​Laseraufweitungssystemebm.x an​Komponenten mitC-Mount-Anschluss:• Ermöglicht den Anschluss an HeNe-Laser mit C-Mount-Gewinde• <strong>Die</strong>nt als Verbindung der​Laseraufweitungssystemebm.x an das​<strong>LINOS</strong> Tubusbausystem CAdapter C-Mount/M30x1Produktbezeichnung Order-No Preis in​EuroAdapter C-Mount/M30x1 G03 8699 000 20,00sales@linos.de www.linos.de419


Einzellinsen AchromateFixe Strahlaufweitungen für Lasermaterialbearbeitung​(2, 5, 10x)••Aufweitung 2x, 5x oder 10x••Wellenlänge 532 nm oder 1064 nm••Eintrittslinse aus Quarz••Hohe Abbildungsqualität••Kein Taumel beim Einstellen der​Divergenz dank Linearführung••Optimales Nachfokussieren durch​eingravierte Skala mit Nonius••Halterung im Kundengerät an Ø 27h7​oder C-Mount••Beachtung der Überhubeinstellungbei​Ausnutzung des max.Fokussierbereichs2x Strahlaufweitung für 1064 nmFixe StrahlaufweitungenWellenlänge[nm]AufweitungsfaktorOpt.EintrittsbündelØbei 1/e 2 Gauß-Strahl [mm]Max.AustrittsbündelØin [mm]LinsenanzahlQuarzeintrittslinse(n)Befestigungsdurchmesserbzw.-gewinde [mm]Order-NoPreis in​Euro532 2x fix 2 8 3 x 27.0 h7 1-32UN-2B C-Mount 4401-414-000-20 auf Anfrage532 5x fix 2 20 3 x 27.0 h7 1-32UN-2B C-Mount 4401-415-000-20 auf Anfrage532 10x fix 1 20 3 x 27.0 h7 1-32UN-2B C-Mount 4401-416-000-20 auf Anfrage1064 2x fix 2 8 2 x 27.0 h7 1-32UN-2B C-Mount 4401-411-000-20 auf Anfrage1064 5x fix 2 20 2 x 27.0 h7 1-32UN-2B C-Mount 4401-412-000-20 auf Anfrage1064 10x fix 1 20 2 x 27.0 h7 1-32UN-2B C-Mount 4401-413-000-20 auf Anfrage420Free Call 08 00.678 68 35 Fax +49(0).551 69 35-166


Laserobjektive und <strong>Laseroptik</strong>Laseraufweitungssysteme 4x und 7x• Breitbandentspiegelt mir ARB2 fürλ =​450-700 nm• Zur Erzeugung ebener Wellenfronten• Zur Fokussierung auf große Distanzen• Zur Reduzierung der Strahldivergenz• Für Richtzwecke und​optoelektronischeSteuerungen• Austrittsoptik fokussierbar• Direkt an Laser anschraubbar• Adaptierbar an die Mikrobank• Eintrittsöffnung: Ø 4 mm• Austrittsöffnung: Ø 16 mm• Eintrittsoptik: Konkavlinse• Austrittsoptik: Fokussierbar von0,5 bis ​∞ (4x) und 1,5 bis ∞ (7x)• Anschlussgewinde: 1” x 1/32<strong>Laseroptik</strong>Laseraufweitungssysteme 4x und 7xProduktbezeichnung Order-No Preis in​EuroLaseraufweitungssystem 4x G03 8658 000 350,00Laseraufweitungssystem 7x G03 8659 000 380,00Laseraufweitungssystem 10x• Breitbandentspiegelt mit ARB2 fürλ =​450-700 nm• Zur Erzeugung ebener Wellenfronten• Zur Fokussierung auf große Distanzen• Zur Reduzierung der Strahldivergenz• Für Richtzwecke und​optoelektronischeSteuerungen• Austrittsoptik fokussierbar• Direkt an Laser anschraubbar• Adaptierbar an die Mikrobank• Eintrittsöffnung: Ø 3 mm• Austrittsöffnung: Ø 17 mm• Eintrittsoptik: Achromat,​unverkittet• Austrittsoptik: Fokussierbar von​1,5 m bis ∞• Anschlussgewinde: 1” x 1/32”Laseraufweitungssystem 10xProduktbezeichnung Order-No Preis in​EuroLaseraufweitungssystem 10x G03 8662 000 430,00sales@linos.de www.linos.de421


Einzellinsen AchromateLaseraufweitungssystem 15x• Breitbandentspiegelt mit ARB2 fürλ =​450-700 nm• Zur Erzeugung ebener Wellenfronten• Zur Fokussierung auf große Distanzen• Zur Reduzierung der Strahldivergenz• Für Richtzwecke und​optoelektronischeSteuerungen• Austrittsoptik fokussierbar• Direkt an Laser anschraubbar• Adaptierbar an die Mikrobank• Eintrittsöffnung: Ø 3 mm• Austrittsöffnung: Ø 30 mm• Eintrittsoptik: Bikonvexlinse• Austrittsoptik: fokussierbar von10​m bis ∞• Sphärische Korrektur: für 633​nm• Anschlussgewinde: 1” x 1/32”Laseraufweitungssystem 15xProduktbezeichnung Order-No Preis in​EuroLaseraufweitungssystem 15x G03 8650 000 550,00Laseraufweitungssystem 16x und 25x, ohne/mit​Raumfilter• Breitbandentspiegelt mit ARB2 fürλ =​450-700 nm• Zur Erzeugung ebener Wellenfronten• Zur Fokussierung auf große Distanzen• Zur Reduzierung der Strahldivergenz• Für Richtzwecke und​optoelektronischeSteuerungen• Austrittsoptik fokussierbar• Direkt an Laser anschraubbar• Adaptierbar an die Mikrobank• Eintrittsöffnung: Ø 3 mm• Austrittsöffnung: Ø 30 mm• Eintrittsoptik: Achromat, unverkittet,​zentrierbar• Austrittsoptik: fokussierbar von10 m​bis ∞• Wellenfrontdeformation: < λ/8 bei633​nm• Mit Raumfilter justierbar in X, Y und Z:​bei 16x: Ø = 30 μm; bei 25x: Ø = 20 μm• Anschlussgewinde: 1” x 1/32”Laseraufweitungssystem 16x und 25x, ohne/mit RaumfilterProduktbezeichnung Order-No Preis in​EuroLaseraufweitungssystem 16x G03 8652 000 780,00Laseraufweitungssystem 16x mit Raumfilter G03 8654 000 980,00Laseraufweitungssystem 25x G03 8653 000 850,00Laseraufweitungssystem 25x mit Raumfilter G03 8655 000 950,00422Free Call 08 00.678 68 35 Fax +49(0).551 69 35-166


Laserobjektive und <strong>Laseroptik</strong>Laseraufweitungssystem 50x und 75x mit Raumfilter• Breitbandentspiegelt mit ARB2 fürλ =​450-700 nm• Zur Erzeugung ebener Wellenfronten• Zur Fokussierung auf große Distanzen• Zur Reduzierung der Strahldivergenz• Für Richtzwecke und​optoelektronischeSteuerungen• Austrittsoptik fokussierbar• Direkt an Laser anschraubbar• Adaptierbar an die Mikrobank• Eintrittsöffnung: Ø 3 mm• Austrittsöffnung: Ø 78 mm• Eintrittsoptik: Bestformlinse,​zentrierbar• Austrittsoptik: fokussierbar von10 m​bis ∞• Raumfilter justierbar in X, Y und Z:Ø =​10 μm• Anschlussgewinde: 1” x 1/32”<strong>Laseroptik</strong>Laseraufweitungssystem 50x und 75x mit RaumfilterProduktbezeichnung Order-No Preis in​EuroLaseraufweitungssystem 50x mit Raumfilter G03 8657 000 1950,00Laseraufweitungssystem 75x mit Raumfilter G03 8663 000 2200,00Adapter 1” auf W0,8” oder Ø 25 mm• Zubehör für LaseraufweitungssystemeAdapter 1” auf W0,8 oder Ø 25 mmProduktbezeichnung Order-No Preis in​EuroAdapter 1" auf W0,8 oder Ø 25 mm G06 1661 000 28,00sales@linos.de www.linos.de423


Einzellinsen AchromateAdapter W0,8” auf 1”• Zubehör für LaseraufweitungssystemeAdapter W0,8” auf 1”Produktbezeichnung Order-No Preis in​EuroAdapter W0,8 auf 1" G06 1662 000 25,00Lichtbandvorsatz• Zur Erzeugung eines schmalen​Lichtbandes• Aufschraubbar vor die Eintrittsoptik​der Aufweitungssysteme ohneRaumfilter• Breitbandentspiegelt fürλ = 450-700​nm• Eintrittsöffnung: Ø4 mm• Brennweite: 5 mm• Anschlussgewinde: 1” x 1/32”Lichtbandgröße mit​Aufweitungssystem4x:• in 0,5 m Entfernung: ca. 25 mm​x0,3 mm• in 1 m Entfernung: ca. 60 mm x 0,5 mm• in 10 m Entfernung: ca. 600​mm x5 mm(jeweils bezogen auf EintrittsstrahlØ =​1 mm)Zubehör für Laseraufweitungssysteme, LichtbandvorsatzProduktbezeichnung Order-No Preis in​EuroLichtbandvorsatz G03 8660 000 160,00424Free Call 08 00.678 68 35 Fax +49(0).551 69 35-166


Laserobjektive und <strong>Laseroptik</strong>Laserstrahlhomogenisierer, Theoretische EinführungViele Anwendungen, von der Mikroskopiebis zur Materialbearbeitung,benötigen eine möglichst gleichmäßigeVerteilung des Lichtes in der Objektebene.Homogenisierer auf Basis von Mikrolinsenkönnen heutzutage für eine Vielzahlvon Lichtquellen, vom Excimer-Laser biszur Hochenergie-LED, verwendetwerden. Generell unterscheidet manzwischen abbildenden und nichtabbildenden Homogenisierern. In beidenTypen werden entweder Arrays mitgekreuzten Zylinderlinsen oder quadratischenMikrolinsen (s. Kapitel Einzellinsen)verwendet, die den einfallendenStrahl in kleine Teilstrahlen aufspalten.<strong>Die</strong>se Teilstrahlen werden durch einesphärische Linse in deren Brennebeneüberlagert, wodurch sich ein homogenausgeleuchtetes Feld ergibt. Da die Linsepraktisch eine zweidimensionaleFouriertransformation ausführt, wird sieauch als Fourierlinse bezeichnet.<strong>Die</strong> Wahl zwischen abbildendem undnicht abbildendem Homogenisiererhängt stark von der Lichtquelle und dergeplanten Anwendung ab. Eine Orientierungshilfegibt die Fresnel-Zahl, die fürMikrolinsen-Strahlhomogenisiererdefiniert ist als:Hierbei ist P LAder Pitch des Mikrolinsenarrays,DFT die Größe des Flat-Tops in derHomogenisierungsebene, f FLdieBrennweite der Fourierlinse und l dieWellenlänge. <strong>Die</strong> Fresnelzahl ist diewichtigste Kenngröße bei der Laserstrahlhomogenisierungmit Mikrolinsenarrays.Je größer die Fresnelzahl ist, destobesser ist die Uniformität des Flat-Tops.Nicht abbildende HomogenisiererNicht abbildende Homogenisiererbestehen aus einem Mikrolinsenarrayund einer sphärischen Linse (s. Abb.). <strong>Die</strong>Homogenisierungsebene befindet sich inder Fokusebene der Fourierlinse (FL), dieMaße der homogenen Intensitätsverteilungergeben sich aus:Nicht abbildende Homogenisierer zeigenhäufig starke Beugungs-effekte alsResultat der Fresnelbeugung amMikrolinsenarray. Fresnelzahlen FN > 10,besser FN > 100, führen in der Praxis zugleichmäßigen Intensitätsverteilungen.Aufgrund der Proportionalität vonFresnelzahl und Größe des Flat-Topseignen sich nicht abbildende Homogenisierersomit am besten für die Ausleuchtunggrößerer Flächen. Für kleineFresnelzahlen FN < 10 oder sehr gleichmäßigeVerteilungen ist abbildendenHomogenisierern der Vorzug zu geben.Abbildende HomogenisiererAbbildende Homogenisierer bestehenaus zwei Mikrolinsenarrays und einersphärischen Linse (s. Abb.). <strong>Die</strong> Homogenisierungsebenebefindet sich in derFokusebene der Fourierlinse (FL), dieMaße der homogenen Intensitätsverteilungergeben sich aus:mitHierbei bezeichnet a 12den Abstand derbeiden Mikrolinsenarrays. Bei diesemHomogenisierer zerteilt das ersteMikrolinsenarray den einfallenden Strahlin viele kleine Teilstrahlen. Das zweiteArray verhält sich in Kombination mit dersphärischen Linse wie ein Array vonObjektivlinsen, das die Bilder derTeilstrahlen des ersten Arrays in derHomogenisierungsebene überlagert. Dain diesem Fall die Größe des Flat-Topsvom Abstand der beiden Arrays abhängt,lässt sie sich leicht durch Verschiebungdes zweiten Arrays beeinflussen.Allerdings ist darauf zu achten, das Arraynicht durch fokussierte Laserstrahlung zubeschädigen.Üblicherweise bestehen abbildendeHomogenisierer aus zwei gleichen Arraysmit identischem Pitch. QuadratischeMikrolinsen generieren eine quadratischeIntensitätsverteilung, runde oderhexagonale Mikrolinsen generierendementsprechend runde oder hexagonaleFlat-Tops.<strong>Laseroptik</strong>sales@linos.de www.linos.de425


Einzellinsen AchromateLaserstrahlhomogenisierer für die Mikrobank• Zur Erzeugung homogener​Intensitätsverteilungenfür Laser- und​Beleuchtungssysteme• Baugruppe aus Mikrobank-Komponenten• Design eines Fliegenaugen-Kondensors• Anfertigung nach Kundenspezifikation• Auch aus Quarzglas für Anwendungen​von UV bis IR• Vormontiert und getestet• Auf Wunsch mit Antireflex-Beschichtung• Mikrolinsenarray und Fourierlinse nach​Ihren SpezifikationenBei Bestellung geben Sie bitte​folgende Daten an:• Strahldurchmesser und Divergenz• Wellenlänge und Energie• Gewünschte Größe und Entfernung​des Flat-TopsBaugruppe, bestehend aus (nur Mechanikkomponenten):Produktbezeichnung Order-No Preis in​EuroAufnahmeplatte 25 G06 1010 000 20,00Zentrieraufnahmeplatte 25 G06 1025 000 90,00Fassung CL 22.5 G06 3651 000 13,00Blende 10x10 mm *) G06 5220 018 25,00Blende 5x5 mm *) G06 5220 017 25,00*) Es wird nur eine der beiden angegebenen Blenden benötigt!Schrauben und Stangen finden Sie im Kapitel Mikrobank.Laserstrahlhomogenisierer, Systeme 40 und 65 mm• Zur Erzeugung homogener​Intensitätsverteilung• Flat-Top Uniformitäten bisunter 5%​erreichbar• Kompatibel zu unterschiedlichen​Optiksystemen• Für Wellenlängen von 193 nm bis 3 μm• Low-power Variante (bis Laserklasse​3B)• High-power Variante (bis Laserklasse 4)• Auf Wunsch mit​Antireflexbeschichtung• Flankensteilheit < 20 %• Ebenheitsfaktor < 0.9• Ausleuchtung der Eintrittsapertur> 80​%System 40 mm• Für eine technische Beratung und​mögliche Bestellungen steht Ihnen​unser Vertrieb gerne zur Verfügung!Dafür benötigen wir Angaben zu:• Strahldurchmesser und Divergenz• Wellenlänge und Energie• Gewünschte Größe und Entfernung​des Flat-TopsSystem 65 mm426Free Call 08 00.678 68 35 Fax +49(0).551 69 35-166

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