[发明专利]光学镜头有效
申请号: | 200810066902.X | 申请日: | 2008-04-28 |
公开(公告)号: | CN101414047A | 公开(公告)日: | 2009-04-22 |
发明(设计)人: | 高云峰;周朝明;李家英;鲍瑞武;李红梅;孙博;张维臣 | 申请(专利权)人: | 深圳市大族激光科技股份有限公司 |
主分类号: | G02B13/00 | 分类号: | G02B13/00;G02B9/12;B23K26/02 |
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地址: | 518057广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光学 镜头 | ||
【技术领域】
本发明涉及一种激光应用的光学镜头,尤其是指在激光加工使用的F-theta(fθ)光学镜头。
【背景技术】
目前,激光应用已深入到我们现代生活的各个方面,在激光应用中使离不开为了符合各种工艺要求的各种应用光学系统。在目前市场上激光打标机,以其速度快,灵活性强,无耗材,标记永久性等特点,已逐渐地替代各种印字机,丝印机等。
fθ(F-theta)镜头是一种大视场、中小孔径、中长焦距的照相物镜,从它要负担的参数来说,选用“三片”型的照相物镜,应该是较为合适的。激光振镜打标机是因为有了fθ(F-theta)镜头才得以实现。图1是一种典型的fθ镜光学系统,光束顺次经两块绕x轴和y轴转动的振镜1、2,最后通过fθ镜3聚焦在像面4上,由振镜扫描形成图像。fθ镜头3是一种平像场的聚焦镜,在打标时,要求在成像面上像高η与X振镜1和Y振镜2的扫描角度θ成线性关系,即:η=f·θ(Sr)。其中,f为fθ镜头3的焦距,θ为振镜的扫描角度(单位为弧度)。
由高斯光学成像理论知,像高η与镜头焦距f和振镜转角θ为下列关系:η=f·tgθ。它不满足η=f·θ(Sr)关系式。因此,激光打标系统用常规的镜头是不可行的,这是因为像高η与振镜的转角θ不是呈线性关系变化,所雕刻出来的图形与实物不相似,反而是一个变形的图像。
为了解决这个问题,要求在光学设计时的象差校正中,有意引入畸变Δη,使得满足下式所示关系:η=(ftgθ-Δη)=fθ。这个结论是非常重要的。虽然Δη是有意引入的,但决不意味着畸变就可以不考虑,随意大小都可以,Δη应满足下式:
Δη=f·tgθ-f·θ=f(tgθ-θ)
上式表明:畸变应为振镜转角的正切和弧度之差与镜头焦距f的乘积时才能满足要求。能满足这个条件的才能称作fθ光学系统。
光学设计的另一个特点,就是要求所有在成像范围内的聚焦点,应有相似的聚焦质量,且不允许有渐晕,以保证所有“刻出”的像点都相一致和清晰。
【发明内容】
本发明所欲解决的技术问题在于提供一种在全视场上成像均匀、没有渐晕存在的激光应用光学fθ镜头。
本发明所采用的技术方案是提供一种用于激光加工使用的光学fθ镜头,包括透镜组和光阑,所述光阑位于透镜组的前方,透镜组包括三个透镜,分别为第一、第二、第三透镜,依次排列为“负-正-正”分离的光焦度系统,其中,所述第一透镜为弯月型负透镜,第二透镜为弯月型正透镜,第三透镜为弯月型正透镜,第一透镜、第二透镜及第三透镜所有的曲面均向着光阑方向弯曲,且整个光学系统的焦距为f,第一、第二、第三透镜的焦距分别为f1、f2、f3,各透镜的焦距与整个光学系统的焦距f比率满足以下要求关系:
-0.7<f1/f<-0.4
0.9<f2/f<1.1
0.7<f3/f<0.9。
其中,f1/f=-0.57;f2/f=0.95;f3/f=0.79。
其中,所述第一透镜与光阑的距离为25-60mm。
本发明所提供的光学fθ镜头,使得系统的的球差、彗差与场曲都达到较好的平衡,使得成像结果良好且在整个像面上成像均匀,且该结构应用于大口径入射的fθ镜头的小型化取得较好的效果,且在系统的入射光束口径较大,采用的与一般的fθ光学系统不同的结构形式,使得该系统的产品能够与一般小入射光束口径的产品进行互换,达到小型化设计。
【附图说明】
图1是一种典型的fθ镜头光学系统示意图。
图2是本发明镜头的光学系统结构示意图。
图3为本发明fθ镜头较佳实施例1中的光线追迹图。
图4为本发明fθ镜头较佳实施例1中的像散、场曲及畸变。
图5为本发明fθ镜头较佳实施例1中的视场分别为0、0.3、0.5、0.7、0.85以及1.0各视场上的光程差图。
图6为本发明fθ镜头较佳实施例1中的光学传递函数MTF图。
【具体实施方式】
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一段步说明。
fθ(F-theta)镜头是一种大视场、中小孔径、中长焦距的照相物镜,从它要负担的参数来说,选用“三片”型的照相物镜,应该是较为合适的。我们采用“负-正-正”的光焦度分布型式。其入瞳在镜头外产生的畸变,正好也是fθ镜所需要的,此畸变很容易达到fθ镜要求,是一种“无变形”的打标。同时,它是一个大视场的照相物镜,与照相物镜一样,它是一个“平像场”的物镜。
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