评价扩束系统标准_扩束准直系统原理

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请问各位光学大佬,激光准直系统的设计,是不是都要先扩束之
激光扩束器设计旨在放大准直输入光束的直径,以适应不同应用需求。此类系统借鉴了光学望远镜的无焦设计原理,确保光束以平行方式进入并离开内部光学元件,因此不具焦距。望远镜分为折射式和反射式,折射式由正焦距透镜组成,通过物镜和成像透镜实现放大观察;反射式利用反射镜实现光线反射和聚焦。
为了获得更窄的光束,我们不得不接受更大的发散角,而保持远距离的准直则需要更宽的光束直径。光纤光学的这两个应用,聚焦与准直,展示了光束控制技术的精密与灵活。在实际应用中,理解并优化这些过程对于精密仪器、激光加工和通信技术至关重要。
扩束镜,又被称为准直镜,是一种常见的光学元件,通常由一个负透镜和一个正透镜构成,两者共焦。这种设计简洁,成本低且体积小,因此在激光打标等应用中得到了广泛应用。扩束镜的设计理念源自无焦光学系统,物体光线以平行方式进入内部光学元件的光轴中,再以平行方式离开,整个系统因此没有焦距。
发射系统设计包括:光源、准直系统和扩束系统。光源采用EEL,提供激光光源。准直系统通过平凸柱面透镜对EEL进行准直,以形成分布均匀且发散角较小的激光束。扩束系统则增加整个发射系统的扫描视场角,常见的方法有多通道式、鱼眼系统式和伽利略系统式。
YAG激光扩束镜是专门为YAG激光系统设计的扩束镜。这类镜片通常由3个镜片组成,具备以下特点: **出光准直性好**:保证激光输出时光束的直线度,提高光束稳定性。 **体积小、长度短**:优化设计使得扩束镜在紧凑空间中也能实现高效扩束。
如何利用现货光学件设计扩束镜
系统性能:扩束镜设计需要满足特定波长、波长范围、输入光束直径和最小可接受透射率等要求。整体透射率受增透膜的影响,未镀膜的光学件降低了成本,但也降低了总透射率。开普勒和伽利略扩束镜设计:使用现货镜头设计扩束镜可以减少交付周期,加快设计周期。
**出光准直性好**:保证激光输出时光束的直线度,提高光束稳定性。 **体积小、长度短**:优化设计使得扩束镜在紧凑空间中也能实现高效扩束。 **可定制加工镜筒**:根据用户需求提供个性化的镜筒设计,满足不同应用场景的特殊要求。
另外,可以通过在第一个透镜的焦点上放置小孔来实现空间滤波。
扩束镜的设计和应用范围广泛,不同类型的扩束镜各有特点。在选择扩束镜时,需要根据具体的应用需求来决定,例如,对于简单的激光打标应用,伽利略式扩束镜可能是更好的选择;而对于需要高精度激光加工的应用,则可能需要选择开普勒式扩束镜。
激光扩束镜,就像魔术师的手杖,能将输入的准直光束直径魔术般地扩大,使其输出光束更加均匀和集中。它遵循一个原理,物体的光线以平行路径进入内部光学元件的光轴,然后同样保持平行离开,这就意味着整个系统不具备焦距的特性。激光扩束镜主要分为两大类型:反射式和投射式。
激光扩束器设计旨在放大准直输入光束的直径,以适应不同应用需求。此类系统借鉴了光学望远镜的无焦设计原理,确保光束以平行方式进入并离开内部光学元件,因此不具焦距。望远镜分为折射式和反射式,折射式由正焦距透镜组成,通过物镜和成像透镜实现放大观察;反射式利用反射镜实现光线反射和聚焦。
激光切割头扩束准直聚焦学习
1、为了优化切割效果,激光切割机的光路系统中会利用扩束系统来减小发散角和聚焦光斑。扩束透镜L1和L2的焦距配合,如f1满足f L2的焦距f2,能实现光束的准直和聚焦。初始的发散角可通过透镜后的发散角变化来衡量,从而计算出准直倍率。光斑尺寸对聚焦有直接影响。
2、经过光纤准直镜之后,激光进入光纤切割机的聚焦镜,按照理论来说,准直镜焦距÷聚焦镜焦距=聚焦后能量密度相对于之前的密度比,如:准直镜焦距是75mm,聚焦镜焦距是150mm,75÷150=,就是说经过聚焦镜之后聚焦光斑的面积相比于从刚从能量光纤出来的点光源的面积大一倍,能量密度是原来的。
3、为此,通过扩束镜对光束准直的方法来对激光切割机的飞行光路系统进行光路补偿,效果甚微。采用变曲率半径镜片(VRM)通过调整变量泵的输出流量来改变VRM镜片内水槽中的水压,这样就可以改变聚焦透镜的曲率半径,进而改变聚焦方程中的参数f。
4、蓝色火花法:去掉喷嘴,吹空气,将脉冲激光打在不锈钢板上,使切割头从上往下运动,直至蓝色火花最大处为焦点。专用的装置 (1)平行光管。
如何扩束或者调节平行光光束大小
1、聚焦光束。扩束镜可以将平行光线变为汇聚于一点或一线的光束,从而实现光束的聚焦,使其能够在较小的区域内集中能量。改变光束的位置。扩束镜还可以改变光束的位置,调节光束入射的角度,以便更好地适应特定的应用场合。控制光束的大小。
2、照你的问题来看,已经调查过扩束镜市场了,X30的扩束镜好像是没有,X5 X6扩束镜组叠加是唯一的选择。不过1mm光束扩大到30mm,对你的激光功率要求比较高了,另外X6扩束镜的出射镜必须大于30mm直径。
3、**出光准直性好**:保证激光输出时光束的直线度,提高光束稳定性。 **体积小、长度短**:优化设计使得扩束镜在紧凑空间中也能实现高效扩束。 **可定制加工镜筒**:根据用户需求提供个性化的镜筒设计,满足不同应用场景的特殊要求。
4、减小特定距离下的光束直径: 尽管这看似矛盾,但利用扩束镜扩展光束,实际上可以在较远距离上实现较小的平行光束,这是通过放大输入激光光束同时减小光束发散实现的。 减小聚焦光斑尺寸: 通过调整光束直径,激光扩束镜能够缩小聚焦光斑尺寸,这对于精确应用非常重要。
5、使其传播足够远的距离,测其光斑大小的变化,这个方法最简单,但需要距离长一点,越长越好。用凸透镜进行聚焦,看焦点情况,焦点越小,光的平行度越好。这个方法要求凸透镜光学质量足够好。先用扩束系统对光束进行扩束,再用以上方法检查其平行度。这个方法最精确,就是麻烦了点。
6、从激光器输出的激光束的光斑尺寸和发散角乘积是光学不变量,近似为一定值是光束直径的放大倍率。当束腰半径扩大x倍时,其发散角相应压缩为原来的1/x,压缩发散角实际就是激光的准直。扩束器设计用于扩大平行输入光束的直径至较大的平行输出光束。扩束器常用于如激光扫描、干涉测量或遥测应用中。
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