RU2797938C1 - Ахроматический расширитель лазерного пучка с плавно изменяемым увеличением - Google Patents

Ахроматический расширитель лазерного пучка с плавно изменяемым увеличением Download PDF

Info

Publication number
RU2797938C1
RU2797938C1 RU2023104472A RU2023104472A RU2797938C1 RU 2797938 C1 RU2797938 C1 RU 2797938C1 RU 2023104472 A RU2023104472 A RU 2023104472A RU 2023104472 A RU2023104472 A RU 2023104472A RU 2797938 C1 RU2797938 C1 RU 2797938C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
component
expander
laser
biconcave
Prior art date
Application number
RU2023104472A
Other languages
English (en)
Inventor
Джамиль Джониевич Бабаев
Андрей Александрович Страхов
Вячеслав Сергеевич Белый
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
Application granted granted Critical
Publication of RU2797938C1 publication Critical patent/RU2797938C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано в качестве расширителя диаметра пучка, используемого в лазерном технологическом оборудовании. Технический результат заключается в увеличении рабочего спектрального диапазона расширителя, увеличении диаметра входного пучка, расширении диапазона увеличений и повышении степени коррекции аберраций. Ахроматический расширитель лазерного пучка с плавно изменяемым увеличением включает три оптически связанных компонента, разделенных воздушными промежутками. Первый компонент содержит первую линзу и выполнен с возможностью перемещения вдоль оптической оси относительно неподвижного второго компонента, содержащего вторую линзу, третий компонент содержит третью линзу и двояковыпуклую четвертую линзу и также выполнен с возможностью перемещаться вдоль оптической оси относительно второго компонента. Первая линза первого компонента выполнена в виде положительного мениска, обращенного выпуклой поверхностью к излучателю, вторая линза второго компонента - двояковогнутой с одинаковыми радиусами, третья линза третьего компонента - двояковогнутой, причем первая, вторая и четвертая линзы выполнены из оптического стекла с nd=1,439 и υd=94,7, а третья линза - из оптического стекла с nd=1,642 и υd=58,4, где nd и υd - показатели преломления и числа Аббе стекол для линии d соответственно. 5 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано в качестве расширителя диаметра пучка, используемого в лазерном технологическом оборудовании.
Лазерное излучение, благодаря таким его особенностям как монохроматичность, когерентность, малая расходимость и высокая яркость широко используется для лазерной сварки, резки, гравировки и других технологических процессов обработки материалов.
Для большинства типов лазеров, используемых в установках характерны небольшие диаметры пучков - порядка 0,5÷2,0 мм. В то же время, в зоне обработки материала, при решении ряда задач, необходимо сфокусировать излучение в пятно с наименьшим диаметром либо для того, чтобы создать большую плотность мощности, например, при резке или сварке материала, либо чтобы повысить точность обработки, например, при гравировке материала. Минимальный диаметр пятна δ, в которое можно сфокусировать лазерное излучение теоретически дается известной формулой Рэлея: δ=2,44λƒ/D, где λ - длина волны лазера, ƒ - фокусное расстояние объектива, D - диаметр входного зрачка объектива. Очевидно, что для того, чтобы сфокусировать излучение в пятно малого размера, необходимо увеличивать диаметр входного зрачка объектива D, который должен быть полностью заполнен лазерным излучением, то есть необходимо расширять лазерный пучок. С этой целью применяются расширители или трансфокаторы пучка с постоянным или переменным увеличением.
В настоящее время в лазерных технологических установках и в другом оборудовании используется широкая номенклатура источников излучения, работающих на разных длинах волн. Поэтому оптическая схема расширителя лазерного пучка должна обеспечивать необходимый диаметр коллимированного пучка на выходе расширителя не только с учетом разных диаметров пучка на входе, но и с учетом разных рабочих длин волн в зависимости от примененного типа лазера. Кроме того, широкое распространение получили лазеры с перестраиваемой рабочей длиной волны. Такие лазеры требуют для совместной работы формирующую оптику, в том числе, расширители с исправленными хроматическими аберрациями в широком спектральном диапазоне.
Известен дифракционно-ограниченный расширяющий телескоп [патент US 4461546 А, 24.07.1984, "Diffraction-limited achromatic beam expanding telescope"], состоящий из двух дублетов, разделенных большим воздушным промежутком, рассчитанный на увеличение 20х в широком спектральном диапазоне (0,240÷1,100) мкм.
Недостатками известного расширяющего телескопа являются:
- отсутствие возможности изменения увеличения;
- большая длина схемы (244 мм).
Известен расширитель [патент US 5305150 А, 19.04.1994, "Laser beam expander: 10x"], состоящий из четырех линз, расположенных на одной оси вдоль падающего пучка лазерного излучения и разделенных воздушными промежутками, рассчитанный на рабочий спектральный диапазон 0,365÷1,300 мкм и увеличение 10х.
Недостатками известного расширителя являются:
- отсутствие возможности изменения увеличения;
- применение трех разных материалов для изготовления линз.
Известен расширитель с изменяемым увеличением [ЕР 0453822 А1, 30.10.91, "Zoom beam expander"], состоящий из трех расклеенных дублетов, расположенных на одной оси вдоль падающего пучка лазерного излучения и разделенных воздушными промежутками; первый и второй дублеты могут перемещаться вдоль оптической оси относительно неподвижного третьего дублета для изменения увеличения расширителя в пределах 4,251÷6,790 крат; рабочий спектральный диапазон расширителя 486,1÷632,8 нм.
Недостатками известного расширителя являются:
- небольшие по величине увеличения;
- небольшой диапазон изменения увеличений;
- узкий рабочий спектральный диапазон, что ограничивает номенклатуру лазерных источников, совместимых с данным расширителем;
- сложность оптической схемы.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является расширитель лазерного пучка [патент CN 214795440 U, 19.11.2021, "Dual-wavelength large-magnification continuous zooming laser beam expander"]. Расширитель состоит из четырех линз, расположенных на одной оси вдоль падающего пучка лазерного излучения, разделенных воздушными промежутками. Первая и вторая линзы плосковогнутые с одинаковыми радиусами, причем вогнутая поверхность первой линзы обращена в сторону излучателя, третья линза менисковая, четвертая - двояковыпуклая с разными радиусами. Расстояния между первой и второй линзами изменяется для обеспечения вариации увеличения расширителя в диапазоне 20÷40 крат при диаметре входного пучка 0,5-1,0 мм. Все линзы расширителя изготовлены из плавленого кварца. Оптическая схема рассчитана на работу с двумя длинами волн λ1=355 нм (УФ линия излучения аргонового лазера) и λ2=532 нм (вторая гармоника Nd: YAG-лазера).
Недостатками этого технического решения являются:
- ограниченные возможности применения расширителя по спектральному диапазону: он рассчитан всего лишь на две рабочие длины волны;
- возможность возникновения сфокусированного блика в результате отражения от вогнутой поверхности первой линзы, обращенной в сторону лазера.
Техническая задача предполагаемого изобретения направлена на создание устройства с увеличенным рабочим спектральным диапазоном, расширенным диапазоном изменения увеличений, высокой степенью коррекции аберраций при исключении возможности образования сфокусированного излучения в направлении излучателя от поверхностей первого компонента расширителя.
Технический результат заключается в расширении рабочего спектрального диапазона расширителя, увеличении диаметра входного пучка, расширении диапазона увеличений и повышении степени коррекции аберраций.
Это достигается тем, что ахроматический расширитель лазерного пучка с плавно изменяемым увеличением включает три оптически связанных компонента, разделенных воздушными промежутками, первый компонент содержит первую линзу, второй компонент содержит вторую линзу, третий компонент, содержит третью линзу и двояковыпуклую четвертую линзу, согласно изобретению первый и третий компоненты выполнены с возможностью перемещения вдоль оптической оси относительно неподвижного второго компонента, первая линза первого компонента выполнена в виде положительного мениска, обращенного выпуклой поверхностью к излучателю, вторая линза второго компонента - двояковогнутой с одинаковыми радиусами, третья линза третьего компонента - двояковогнутой, причем первая, вторая и четвертая линзы выполнены из оптического стекла с nd=1,439 и υd=94,7, а третья линза - из оптического стекла с nd=1,642 и υd=58,4, где nd и υd - показатели преломления и числа Аббе стекол для линии d соответственно.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где:
- на фиг. 1 показана оптическая схема ахроматического расширителя лазерного пучка с плавно изменяемым увеличением и приняты следующие обозначения:
1 - первая линза первого компонента в виде положительного мениска,
2 - двояковогнутая вторая линза второго компонента,
3 - двояковогнутая третья линза третьего компонента,
4 - двояковыпуклая четвертая линза третьего компонента,
d1 - толщина первой линзы,
d2 - изменяемое расстояние между первым и вторым компонентами,
d3 - толщина второй линзы,
d4 - изменяемое расстояние между вторым и третьим компонентами,
d5 - толщина третьей линзы,
d6 - величина воздушного промежутка между третьей и четвертой линзами,
d7 - толщина четвертой линзы;
- на фиг. 2 приведен график зависимости концентрации энергии в пятне в зависимости от радиуса;
- на фиг. 3 приведен график ошибки волнового фронта для разных длин волн в сравнении с дифракционным пределом;
- на фиг. 4 приведен график волновых аберраций расширителя при диаметре входного пучка 2 мм и увеличении 15х для длины волны 1,0640 мкм;
- на фиг. 5 приведен график волновых аберраций расширителя при диаметре входного пучка 2 мм и увеличении 15х для длины волны 0,4765 мкм.
Ахроматический расширитель лазерного пучка с плавно изменяемым увеличением включает три оптически связанных компонента, разделенных воздушными промежутками. Первый компонент содержит первую линзу 1 в виде положительного мениска, обращенного выпуклой поверхностью к излучателю, и выполнен с возможностью перемещения вдоль оптической оси относительно неподвижного второго компонента, содержащего двояковогнутую вторую линзу 2 с одинаковыми радиусами. Третий компонент, содержащий двояковогнутую третью линзу 3 и двояковыпуклую четвертую линзу 4, также выполнен с возможностью перемещаться вдоль оптической оси относительно второго компонента. Первая 1, вторая 2 и четвертая 4 линзы выполнены из оптического стекла с nd=1,439 и υd=94,7, а третья линза - из оптического стекла с nd=1,642 и υd=58,4, где nd и υd - показатели преломления и числа Аббе стекол для линии d соответственно.
Ахроматический расширитель лазерного пучка с плавно изменяемым увеличением, работает следующим образом: лазерный псевдопараллельный пучок, исходящий из лазерного излучателя, попадает на менисковую первую линзу 1 первого компонента, имеющую положительную оптическую силу, после чего становится сходящимся, и на первой поверхности двояковогнутой второй линзы 2 второго компонента диаметр сечения пучка уменьшается; после прохождения двояковогнутой второй линзы 2 второго компонента, имеющей отрицательную оптическую силу, пучок начинает расходиться и попадает сначала на двояковогнутую третью линзу 3 третьего компонента, а затем и на двояковыпуклую четвертую линзу 4 третьего компонента, после чего становится параллельным и увеличенным в диаметре. Расстояние d2 меняется для изменения диаметра сечения пучка, а расстояние d4 меняется в соответствии с изменением d2 для компенсации изменившейся сходимости пучка и коллимации излучения. Таким образом осуществляется вариация диаметра пучка на выходе расширителя и, в соответствии с выбранным увеличением, уменьшается расходимость лазерного излучения.
Следует подчеркнуть, что расширитель по предлагаемой схеме может быть рассчитан для любых лазеров с рабочей длиной волны в диапазоне от УФ до ближнего ИК-излучения. В соответствии с предложенным решением в качестве конкретного примера рассчитан расширитель для Nd:YAG лазера, работающий в широком спектральном диапазоне и обладающий следующими техническими характеристиками:
- рабочий спектральный диапазон 476,5÷1064,0 нм;
- диаметр входного пучка: 1÷2 мм;
- диапазон изменения увеличения: 6÷15 крат для входного диаметра пучка до 2 мм;
- максимальная длина оптической схемы: 227 мм.
Конструктивные параметры рассчитанного ахроматического расширителя лазерного пучка с плавно изменяемым увеличением приведены в Таблице 1, где указаны радиусы поверхностей линз, их толщины и материал.
Figure 00000001
Все оптические поверхности линз расширителя имеют сферическую форму. В устройстве использовано только два типа оптического стекла.
В таблице 2 приведены значения изменяемых расстояний d2 и d4 при увеличениях расширителя 6, 8 и 15 крат.
Figure 00000002
Анализ аберраций оптической схемы расширителя лазерного пучка проводился с использованием модели параксиальной (безаберрационной) линзы с фокусным расстоянием 100 мм, позволяющей сфокусировать коллимированный пучок.
На фиг. 2 видно, что график практически совпадает с теоретическим пределом (Diff. Limit), два графика накладываются друг на друга.
На фиг. 3 видно, что ошибка составляет менее 0,025λ, где λ - рабочая длина волны лазера.
На Фиг. 4 приведен график волновых аберраций расширителя при диаметре входного пучка 2 мм и увеличении 15х для длины волны 1,064 мкм. Волновая аберрация не превышает ±0,050λ.
На Фиг. 5 приведен график волновых аберраций расширителя при диаметре входного пучка 2 мм и увеличении 15х для длины волны 0,4765 мкм. Волновая аберрация не превышает ±0,100λ.
Волновая аберрация характеризует качество изображения -распределение интенсивности (мощности света) по диаметру пятна изображения. При <0,100λ - идеальное качество, при <0,250λ - очень высокого качества и т.д.
Ахроматический расширитель может работать с диаметрами входных пучков 1÷2 мм при увеличениях 6÷15 крат, а максимальный диаметр выходного пучка, при котором сохраняется дифракционное качество изображения достигает 30 мм (∅2 мм × 15х), при этом среднеквадратическая ошибка волнового фронта не превышает 0,02λ. Среднеквадратическая ошибка волнового фронта при диаметре входного пучка 1 мм и увеличении 15 крат - менее 0,007λ.
Использование изобретения позволяет создать конструкцию расширителя с увеличенным рабочим спектральным диапазоном, увеличенным диаметром входного пучка, расширенным диапазоном изменения увеличений, высокой степенью коррекции аберраций, которая исключает возможность образования сфокусированного обратного блика от поверхности первого компонента и может быть использована в составе технологических установок с лазерными источниками излучения, работающими в широком спектральном диапазоне, а также с лазерами с перестраиваемой частотой генерации.

Claims (1)

  1. Ахроматический расширитель лазерного пучка с плавно изменяемым увеличением, включающий три оптически связанных компонента, разделенных воздушными промежутками, первый компонент содержит первую линзу, второй компонент содержит вторую линзу, третий компонент содержит третью линзу и двояковыпуклую четвертую линзу, отличающийся тем, что первый и третий компоненты выполнены с возможностью перемещения вдоль оптической оси относительно неподвижного второго компонента, первая линза первого компонента выполнена в виде положительного мениска, обращенного выпуклой поверхностью к излучателю, вторая линза второго компонента - двояковогнутой с одинаковыми радиусами, третья линза третьего компонента - двояковогнутой, причем первая, вторая и четвертая линзы выполнены из оптического стекла с nd=1,439 и υd=94,7, а третья линза - из оптического стекла с nd=1,642 и υd=58,4, где nd и υd - показатели преломления и числа Аббе стекол для линии d соответственно.
RU2023104472A 2023-02-28 Ахроматический расширитель лазерного пучка с плавно изменяемым увеличением RU2797938C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2797938C1 true RU2797938C1 (ru) 2023-06-13

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117452655A (zh) * 2023-12-22 2024-01-26 武汉光至科技有限公司 一种高倍率消球差紫外扩束镜

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5134523A (en) * 1990-04-26 1992-07-28 International Business Machines Corporation Zoom beam expander
CN101738730A (zh) * 2009-12-31 2010-06-16 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 一种透镜间距可调整的激光扩束器
CN111822851A (zh) * 2020-08-17 2020-10-27 卡门哈斯激光科技(苏州)有限公司 一种可调扩束镜

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5134523A (en) * 1990-04-26 1992-07-28 International Business Machines Corporation Zoom beam expander
CN101738730A (zh) * 2009-12-31 2010-06-16 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 一种透镜间距可调整的激光扩束器
CN111822851A (zh) * 2020-08-17 2020-10-27 卡门哈斯激光科技(苏州)有限公司 一种可调扩束镜

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117452655A (zh) * 2023-12-22 2024-01-26 武汉光至科技有限公司 一种高倍率消球差紫外扩束镜

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4396285A (en) Laser system and its method of use
CN111505831B (zh) 一种焦斑焦深可变贝塞尔光束激光加工系统及方法
KR200485918Y1 (ko) F-세타 대물렌즈
CN213399086U (zh) 大变倍比多波长激光整形扩束准直镜头
CN208752314U (zh) 一种激光变倍准直扩束系统
CN112711143A (zh) 一种连续调焦的高能激光发射跟踪瞄准系统
RU2797938C1 (ru) Ахроматический расширитель лазерного пучка с плавно изменяемым увеличением
JP4383080B2 (ja) 対物レンズ
CN215545785U (zh) 一种光学系统及激光加工设备
CN113204122A (zh) 一种双波长大倍率连续变倍激光扩束镜
Laskin Basics of optics on imaging quality and aberrations
RU2797961C1 (ru) Расширитель лазерного пучка с плавно изменяемым увеличением
RU2694557C1 (ru) Инфракрасная система с двумя полями зрения
JPH0332484A (ja) レーザ加工装置
US20090323176A1 (en) Single wavelength ultraviolet laser device
JP3221338U (ja) エフシータレンズ
RU195924U1 (ru) Объектив
US20210278680A1 (en) Method to vary the diameter of a laser beam
CN113093480A (zh) 一种并行曝光抑制超衍射极限激光直写物镜
JP2001009580A (ja) レーザ光集光装置
JP3221341U (ja) エフシータレンズ
CN116149069B (zh) 激光光束滤波系统及激光光束整形系统
CN220575021U (zh) 一种用于玻璃的激光打孔装置
CN219542023U (zh) 一种新型可变光斑激光切割头
CN110018565A (zh) 一种提高超快激光光束聚焦能力的方法和装置