Detaillierte Beschreibung des Laserstrahlaufweiters und der Kollimatorlinse

Apr 12, 2024

Kollimationslinsen sind Kollimationslinsen, die in C02-Laser- und Infrarot-Optiksystemen verwendet werden. Die meisten von ihnen bestehen aus Kupfer. Reflektierende Kollimatoren werden in Strahlführungssystemen verwendet. Die Kollimatoren sorgen für die Kollimation des Strahls zwischen dem Laserresonator und dem fokussierenden optischen Element. Reflektierende Kollimatoren verwenden im Allgemeinen Kupfer-Totalreflexionsspiegel. , während der durchscheinende Kollimator eine Zinklinse verwendet. Kollimationslinsen sind für Punktlichtquellen gedacht, und die sogenannten Punktlichtquellen, die wir im Leben häufiger sehen: Streichholzköpfe, altmodische Taschenlampenbirnen und Laser, die aus optischen Energiefasern kommen. In der industriellen Laserindustrie beziehen sich Kollimationslinsen im Wesentlichen auf das Laserlicht, das aus der Energieübertragungsfaser austritt.


Das aus der Energiefaser austretende Licht ist eine Punktlichtquelle mit einem Divergenzwinkel ({{0}}). Dieser Parameter des Kollimators kann im Allgemeinen gefunden werden. Wenn wir diese Punktlichtquelle im Fokus des Faserkollimators platzieren, wissen wir: Das vom Erzeugungspunkt einer Kondensorlinse emittierte Licht (der Kollimationsfaktor nutzt den Konzentrator tatsächlich umgekehrt) wird nach Durchgang durch den Kondensorstift zu parallelem Licht. Dann ist der Lichtstrahl, der nach dem Durchgang durch eine Kollimationslinse austritt, gerade. Der Längengrad beträgt 2F*ag(1/2*0). Wenn der Divergenzwinkel 10 Grad und F=150mm beträgt, beträgt der Durchmesser des aus dem Kollimator austretenden Strahls =2*150*tag5=26.24mm. Diese Formel ist von maßgebender Bedeutung für die Auswahl von Galvanometern mit optischer Übertragung.

 

Nachdem der Laser die Faserkollimationslinse passiert hat, gelangt er in die Fokussierlinse der Faserschneidemaschine. Theoretisch ist die Brennweite der Kollimationslinse – die Brennweite der Fokussierlinse – die Energiedichte nach der Fokussierung relativ zum vorherigen Dichteverhältnis. Beispiel: Die Brennweite der Kollimationslinse beträgt 75 mm. Die Brennweite des Fokussierspiegels beträgt 150 mm, 75:150=12, was bedeutet, dass die Fläche des fokussierten Lichtflecks nach Durchgang durch den Fokussierspiegel doppelt so groß ist wie die Fläche der gerade austretenden Punktlichtquelle die Energiefaser und die Energiedichte beträgt die Hälfte des Originals.


Dann lassen Sie uns über Strahlaufweiter sprechen. Strahlaufweiter haben auch eine Kollimationsfunktion, Strahlaufweiter sind jedoch für Lichtstrahlen (Strahlen mit einem bestimmten Divergenzwinkel) gedacht. Das Licht der Strahlaufweiter vieler Laser auf dem Markt ist ein Lichtstrahl, zum Beispiel: C02-Glasröhre, C02-Hochfrequenzröhre, lampengepumpter G-Laser, Laser mit QBH-Faserlaser, endgepumpter 355-nm-532-nm-1064-nm-Laser. Warten Sie Das Licht dieser Laser besteht ausschließlich aus Strahlen und sie sind kein streng paralleles Licht (wenn die Strahlqualität M2 eines Lasers 1 ist, hat das Licht dieses Lasers keinen Divergenzwinkel, aber das kann nur ein idealer Zustand sein, das ist der Fall Im wirklichen Leben kann der M2-Koeffizient der auf dem Markt erhältlichen Laser 12 erreichen, was bereits sehr gut ist.


Als nächstes werden wir darüber sprechen, warum der Strahlaufweiter eine kollimierende Rolle spielen kann. Jeder weiß, dass der Strahlaufweiter den Strahl erweitert. In professioneller Hinsicht erweitert es den Strahltaillenradius und den Strahltaille-Halbradius des Laserstrahlaufweiters. Die Multiplikation des Divergenzwinkels ist ein fester Wert. Wenn der Taillenradius zunimmt (d. h. der Strahl erweitert sich), nimmt der gemessene Divergenzwinkel ab, um eine Kollimation zu erreichen. Daraus lässt sich schließen, dass nach dem Durchgang durch einen N-fachen Strahlaufweiter der Divergenzwinkel des Laserstrahls ein N/N der ursprünglichen Größe beträgt. Beispielsweise verringert sich der Divergenzwinkel nach Durchlaufen eines 4-fach-Strahlaufweiters auf 1/4 der ursprünglichen Größe. Aus diesem Grund versuchen wir, einen größeren Strahlaufweiter zu verwenden (vorausgesetzt, dass die Größe des Strahls nach dem Durchgang durch den Strahlaufweiter die Größe des Galvanometerflecks nicht überschreiten sollte).


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