Laser Lenzen – Krachtige Kwartslenzen voor Laserlasmachines en Laserreinigingssystemen

Onze krachtige laser lenzen zijn ontwikkeld voor maximale betrouwbaarheid en levensduur. In een wobble‑laserlaspistool doorloopt de laserstraal een reeks specialistische optische componenten voordat hij het metaal bereikt. Na het verlaten van de glasvezelkabel (QBH‑connector) wordt de bundel eerst rechtgetrokken door de collimatielens. Vervolgens stuurt de snel oscillerende wobble‑spiegel de straal in een cirkelende of heen‑en‑weer bewegende lasbaan. De focuslens brengt de bundel samen in het exacte brandpunt, waarbij de gekozen brandpuntsafstand bepaalt hoe ver dit punt buiten de laskop ligt. Helemaal vooraan bevindt zich de beschermlens: een vlakke, vijflaags kwartsglaslens die de focuslens en laserbron beschermt tegen hitte, rook, reflecties en inslaande lasspatters. Dankzij deze optische opbouw blijft de laserstraal zuiver, stabiel en optimaal beschermd tijdens het lasproces.

Hoe is een laser beschermlens technisch opgebouwd?

De beschermlens is het eerste verdedigingspunt van het laserlaspistool. Deze lens vangt lasspatters, rook en vuil op voordat ze de focuslens kunnen beschadigen.

Omdat de beschermlens een verbruiksdeel is, moet deze regelmatig worden vervangen. De lens is opgebouwd uit meerdere lagen die bescherming bieden tegen hitte, spatter en reflecties.

laser lenzen, opbouw lagen beschermlens

1. Slijtvaste anti‑kraslaag (buitenzijde) Een harde, microscopisch dunne buitenlaag die de lens beschermt tegen krassen, wrijving en inslaande lasspatters.

2. Transflectieve filter- en beschermlaag (buitenzijde) Filtert en reflecteert schadelijke terugkaatsingen van glimmende metalen zoals aluminium en RVS, terwijl de laserstraal optimaal wordt doorgelaten.

3. Kwartsglas substraat (kern) Extreem puur kwartsglas dat bestand is tegen hoge temperaturen en de laserstraal zuiver doorlaat zonder vervorming.

4. Transflectieve filter- en beschermlaag (binnenzijde) Regelt interne lichtreflecties en zorgt voor een gecontroleerde, stabiele doorgang van de laserstraal richting de focuslens.

5. Slijtvaste anti‑kraslaag (binnenzijde) Beschermt de binnenzijde van de lens tegen krassen door montage, reiniging of rondvliegend stof in de laskop.

Hoe is een laser focuslens technisch opgebouwd?

De focuslens vormt de optische precisiekern van het laserlaspistool. Waar de beschermlens dient als schild, bundelt de focuslens de brede laserstraal tot één microscopisch brandpunt.

De lens zit diep en stofvrij in de laskop gemonteerd en heeft geen mechanische beschermlagen nodig. Elke extra laag zou de laserstraal verstoren.

Daarom is de focuslens een puur optisch hoogstandje, opgebouwd uit drie lagen die nagenoeg alle laserenergie doorlaten.

1. Anti‑reflectie coating (bovenzijde) Een microscopisch dunne AR‑coating die de laserstraal vanuit de wobble‑spiegel zonder vermogensverlies of interne warmteontwikkeling de lens binnenlaat.

2. Plano‑convex substraat (lenskern) De eigenlijke lens, gemaakt van hoogwaardig fused‑silica kwartsglas. De specifieke plano‑convexe vorm zet de evenwijdige laserbundel feilloos om naar de gewenste brandpuntsafstand.

3. Anti‑reflectie coating (onderzijde) De onderste AR‑coating die zorgt voor maximale transmissie (>99,7%) van de gefocusseerde laserstraal richting de beschermlens en het werkstuk.

Hoe is een laser Wobble-spiegel technisch opgebouwd?

Achter het succes van de moderne laserlaskop schuilt dynamische optica: de wobble‑spiegel, ook wel galvanometer‑spiegel. Waar de collimatielens en focuslens de laserstraal optisch vormen, brengt de wobble‑spiegel de straal in beweging.

De spiegel is gemonteerd op een razendsnelle galvanometer‑motor die hem duizenden keren per seconde laat kantelen. Hierdoor beweegt de laserstraal in een cirkel-, lijn- of driehoekpatroon over het metaal.

Dit zorgt voor een breder lasoppervlak, betere toleranties en een egaal lasresultaat. Omdat de spiegel hoge vermogens moet reflecteren, is hij opgebouwd uit drie hoogwaardige lagen.

1. Dielektrische HR‑coating (toplaag) Een microscopisch dunne high‑reflectivity coating die exact is afgestemd op de golflengte van de laserlasser (meestal 1064–1080 nm). Deze laag reflecteert tot wel 99,9% van het laserlicht, zodat vrijwel alle energie wordt doorgestuurd naar de focuslens zonder dat de spiegel zelf warmte absorbeert.

2. Hechtings- en barrièrelaag (tussenlaag) Een ultradunne metaal- of oxide‑laag die zorgt voor een perfecte moleculaire hechting tussen de HR‑coating en de spiegelkern. Daarnaast voorkomt deze laag dat warmte, spanningen of micro‑vervormingen het spiegeloppervlak aantasten.

3. Lichtgewicht substraat (spiegelkern) De basis van de spiegel, gemaakt van extreem lichte en stijve materialen zoals silicium (Si), siliciumcarbide (SiC) of beryllium. Deze kern moet vrijwel gewichtloos zijn zodat de galvanometer‑motor de spiegel razendsnel kan laten accelereren en afremmen, terwijl hij onder hoge temperaturen perfect vlak blijft

De Collimatielens: de optische poortwachter van het laspistool

De collimatielens bevindt zich aan het begin van het laserlaspistool, direct bij de aansluiting van de glasvezelkabel. Wanneer de krachtige laserstraal de flinterdunne vezelkern verlaat, waaiert het licht breed uit (divergentie).

Zonder correctie zou de straal direct kracht verliezen en de interne behuizing oververhitten. De collimatielens voorkomt dit door de uitwaaiende laserstralen op te vangen en om te zetten in een perfect evenwijdige bundel.

Pas met deze gecollimeerde straal kan de wobble‑spiegel nauwkeurig bewegen en kan de focuslens het licht later weer vlijmscherp bundelen. De collimatielens is ontworpen voor maximale transmissie en minimale reflectie.

1. Anti‑reflectie coating (ingangszijde) Een microscopisch dunne AR‑coating aan de zijde van de glasvezelkabel. Deze laag zorgt ervoor dat de fel uitwaaiende laserstraal direct en zonder noemenswaardige reflectie de lens binnendringt, zodat er geen kostbare laserenergie terug de kabel in wordt gekaatst.

2. Asferisch optisch substraat (lenskern) De kern van de lens, vervaardigd uit extreem puur fused‑silica kwartsglas. De specifieke asferische kromming buigt alle uitwaaiende lichtstralen vanuit één punt perfect parallel, zonder sferische aberratie of beeldvervorming. Dit maakt de bundel kaarsrecht en volledig stabiel.

3. Anti‑reflectie coating (uitgangszijde) De onderste AR‑coating die ervoor zorgt dat de nu perfect parallelle laserbundel de lens verlaat met een transmissie van nagenoeg 100%. De straal reist vervolgens kaarsrecht verder richting de wobble‑spiegel.

Laser lenzen, focus lens
Laser lenzen, beschermlens
lasertechniek, laser accessoires reflectie lenzen voor laserlaspistool

Welke laserlens heb je nodig?

Bij het kiezen van de juiste laserlens is het belangrijk om te weten welke functie de lens heeft in het laserlaspistool. Elke lens speelt een eigen rol in de optische keten en heeft daardoor een specifieke toepassing én prijsniveau.

Beschermlens

Beschermt de focuslens tegen lasspatters, rook en terugkaatsend licht. Verbruiksdeel dat regelmatig vervangen moet worden.
Prijsindicatie: €3,00 – €15,00

Focuslens

Bundelt de laserstraal tot een exact brandpunt voor maximale penetratie en nauwkeurige laskwaliteit. Verkrijgbaar in verschillende brandpuntsafstanden vanaf 60 tot 800 mm.
Prijsindicatie: €30,00 – €80,00

Wobble‑spiegel / Reflecterende lens

Brengt beweging in de laserstraal (cirkel, lijn, driehoek) voor bredere lasnaden, betere toleranties en een egaal lasresultaat. Reflecteert tot 99,9% van het laserlicht.
Prijsindicatie: €75,00 – €300,00

 

Veelgestelde vragen (FAQ) over Laser lenzen, beschermlenzen en focuslenzen

Een beschermlens is een verbruiksdeel. Bij intensief laserlassen (RVS, aluminium) vervang je deze dagelijks of wekelijks. Spatter, verkleuring of een matte waas betekent dat de lens direct vervangen moet worden om de optische componenten in het laserlaspistool te beschermen.

De meest gebruikte focus lens voor focussen is 150 mm voor lassen, en F 800 voor continureinigen. De juiste brandpuntsafstand hangt af van jouw laserlaspistool en het type materiaal dat je bewerk.

Schade herken je aan micro‑krassen, donkere vlekken, brandplekken of een vervormde laserstraal. Dit veroorzaakt vermogensverlies en onregelmatige lasnaden. Controleer de focuslens bij elke wissel van de beschermlens.

  • AR‑coating → maximale transmissie voor focuslenzen en collimatielenzen.

  • HR‑coating → maximale reflectie voor een wobble‑spiegel. Beide coatings zijn afgestemd op de golflengte van jouw laserlaspistool.

Elke laskop heeft een specifieke lensdiameter, dikte en coatingtype. Raadpleeg altijd de documentatie van jouw laserlaspistool om de juiste optische lens te kiezen.

Licht stof kun je verwijderen met optische doekjes, maar spetter, verkleuring of brandplekken zijn niet schoon te maken. Een vervuilde beschermlens moet altijd worden vervangen om de focuslens en wobble spiegel te beschermen.

Een wobble‑spiegel moet extreem licht, hittebestendig en 99,9% reflecterend zijn. Materialen zoals Si, SiC of beryllium en een HR‑coating maken dit een high‑tech onderdeel dat onder hoge snelheid moet functioneren.

Beschadigde optische lenzen veroorzaken vermogensverlies, instabiele lasresultaten, oververhitting van de laskop en risico op schade aan de focuslens of wobble‑spiegel.

Dit komt vaak door hoge spetterbelasting, het laserlaspistool te recht op houden, verkeerde lensdikte, een vervuilde laskop of een beschermlens laser zonder juiste coating. Ook een beschadigde focuslens kan extra warmte terug de beschermlens insturen.

Nee. Laser lenzen verschillen in diameter, dikte, coating en toleranties. Gebruik altijd de lens die jouw laserlaspistool voorschrijft.

Dit kan komen door een vervuilde wobble‑spiegel, verkeerde wobble‑frequentie, een beschadigde beschermlens of een focuslens die niet meer correct focust.

Wilt u meer informatie over het product?

Wilt u meer informatie over het laserreinigen of vragen of het voor uw werkzaamheden geschikt is?
Bel , mail of stuur ons een whatsapp en wij zullen uw vraag zo goed mogelijk beantwoorden.