Adaptive Fokuslagenkorrektur fasergebundener Laser-Remote-Scanner mit Linsenoptiken fuer hohe Laserleistungen
Adaptive Fokuslagenkorrektur fasergebundener Laser-Remote-Scanner mit Linsenoptiken fuer hohe Laserleistungen
Cerwenka, Georg
Springer Fachmedien Wiesbaden
03/2025
228
Mole
9783662708842
15 a 20 dias
Descrição não disponível.
Einleitung.- Theoretische Grundlagen.- Stand der Technik und der Wissenschaft.- Korrekturmethode zur Fokuslagenstabilisierung.- Einsatz der Korrekturmethode zur Fokuslagenstabilisierung.- Zusammenfassung und Ausblick.
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Stabilisierung der Fokuslage bei der Lasermaterialbearbeitung;Einhaltung von Laserstrahldurchmesser und Intensitaetsverteilung;reproduzierbares Fertigungsergebnis auch fuer hohe Laserleistung;Optimierung von Laser-Remote-Scannern mit Linsenoptiken;verbesserte Einstellung der Soll-Fokuslage mit ABCD-Fokusmodell;Anwendung fuer z. B. Laserschneiden, Laserschweissen, 3D-Druck;prozessbegleitende, adaptive, softwarebasierte Korrekturmethode;ABCD-Fokusmodell und Raytracing zur Berechnung des Fokus-Shifts;PID-regelkreis-, FEM-basierte aktive Korrektur des Fokus-Shifts;Einbindung von Sensoren zur prozessbegleitenden Datenaufnahme;implementierbare, C++-codierte Korrekturalgorithmen;Studium zu passiven und aktiven Analyse- und Korrekturmethoden;Einfluss Thermischer Linse und Umgebungsgroessen auf den Fokus;thermo-optischer Effekt, spannungs-optischer Effekt, End-Effekt;Modell der Temperatur und der Brechzahl fuer das Glassubstrat;mathematische Modellbildung der AEnderung der Linsengeometrie;Modellbildung von Temperatur, Druck und relativer Luftfeuchte
Einleitung.- Theoretische Grundlagen.- Stand der Technik und der Wissenschaft.- Korrekturmethode zur Fokuslagenstabilisierung.- Einsatz der Korrekturmethode zur Fokuslagenstabilisierung.- Zusammenfassung und Ausblick.
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Stabilisierung der Fokuslage bei der Lasermaterialbearbeitung;Einhaltung von Laserstrahldurchmesser und Intensitaetsverteilung;reproduzierbares Fertigungsergebnis auch fuer hohe Laserleistung;Optimierung von Laser-Remote-Scannern mit Linsenoptiken;verbesserte Einstellung der Soll-Fokuslage mit ABCD-Fokusmodell;Anwendung fuer z. B. Laserschneiden, Laserschweissen, 3D-Druck;prozessbegleitende, adaptive, softwarebasierte Korrekturmethode;ABCD-Fokusmodell und Raytracing zur Berechnung des Fokus-Shifts;PID-regelkreis-, FEM-basierte aktive Korrektur des Fokus-Shifts;Einbindung von Sensoren zur prozessbegleitenden Datenaufnahme;implementierbare, C++-codierte Korrekturalgorithmen;Studium zu passiven und aktiven Analyse- und Korrekturmethoden;Einfluss Thermischer Linse und Umgebungsgroessen auf den Fokus;thermo-optischer Effekt, spannungs-optischer Effekt, End-Effekt;Modell der Temperatur und der Brechzahl fuer das Glassubstrat;mathematische Modellbildung der AEnderung der Linsengeometrie;Modellbildung von Temperatur, Druck und relativer Luftfeuchte