Arten von Strahlhänger und deren Anwendungen
1. Galiläische Strahlhänger
Prinzip: kombiniert ein konkaves Okular und konvexes objektives Objektiv ohne Zwischenfokus.
Stärken: kompakt, kostengünstig und ideal für Hochleistungslaser, da keine Fokusspunktenergiekonzentration ist.
Einschränkungen: Begrenzte Expansionsverhältnis und Kollimationsanpassungen.
Anwendungen: Militärische Lasersysteme, industrielles Schneiden/Schweißen und kompakte optische Setups.
2. Keplerian Beam Exploders
Prinzip: Verwendet zwei konvexe Objektive, wodurch ein echter Zwischenfokus geschaffen wird.
Stärken: hohe Expansionsverhältnisse und präzise Kollimation für Systeme mit geringer Leistung.
Einschränkungen: anfällig für optische Schäden am Brennpunkt; Erfordert Staubdicht.
Anwendungen: optische Instrumente von Mikroskopie, Spektroskopie und Laborgrade.
3. Asphärische Strahlhänger
Prinzip: Nutzung nicht sphärische Linsen, um kugelförmige Aberrationen zu beseitigen.
Stärken: Außergewöhnliche Strahlqualität, vereinfachtes Design und Skalierbarkeit bei großen Strahldurchmessern.
Einschränkungen: Höhere Herstellungskosten aufgrund komplexer Linsengeometrie.
Anwendungen: Laserkommunikation, Präzisionsmetrologie und hochauflösende Bildgebung.
V.
Prinzip: Integriert die assphärische Optik in die Hartmann-Wellenfront-Erfindung für die ultra-presziative Kontrolle.
Stärken: Unübertroffene Wellenfrontgenauigkeit für Large-Apertur-Systeme.
Einschränkungen: Extrem hohe Kosten und Komplexität der Herstellung.
Anwendungen: Astronomische adaptive Optik (z.
5. Integrierte optische Super-Gaußsche Evanescent Strahl Expanders
Prinzip: Erweitert Strahlen über evaneszente Felder in Wellenleitern und erzeugt einheitliche Super-Gauß-Profile.
Stärken: Ultra-kompaktes, integriertes Design mit ausgezeichneter Strahlhomogenität.
Einschränkungen: begrenzt auf bestimmte Wellenlängen und Expansionsverhältnisse.
Anwendungen: Glasfaser-optische Netzwerke, Biosensoren und miniaturisierte photonische Systeme.
6. Planare kompakte Strahlhänger
Prinzip: Verwendet Metasurfaces oder diffraktive Optik für flache, leichte Designs.
Stärken: ideal für tragbare Geräte; Massenproduzierbar und raumsparende.
Einschränkungen: Effizienzherausforderungen in sichtbaren Licht- und schmalen Bandbreiten.
Anwendungen: AR/VR -Headsets, Drohnen -Lidar- und Handwerkzeuge für Handheld.
7. 2d kontinuierlich zoomierbare Strahlhänger
Prinzip: Passen Sie die Strahlparameter dynamisch mit beweglichen Linsen oder deformierbaren Spiegeln an.
Stärken: beispiellose Flexibilität für variable Expansionsverhältnisse und Brennweiten.
Einschränkungen: Mechanisch komplexe und höhere Wartungsanforderungen.
Anwendungen: Multimaterial-Laserverarbeitung, adaptive Optik und dynamische Bildgebungssysteme.
8. Single Ellipsoidal Beam Expander Objektive
Prinzip: Erreicht die Expansion durch eine einzelne ellipsoidale Linse durch Brechung/Reflexion.
Stärken: Niedrig-kostengünstiges, einfaches Design für bestimmte optische Layouts.
Einschränkungen: Aberrationen in Off-Axis-Anwendungen; erfordert oft eine zusätzliche Optik.
Anwendungen: Barcode-Scanner, grundlegende Projektionssysteme und Kostensensitive Industriewerkzeuge.
Auswählen des rechten Expanders ausgewählt: wichtige Überlegungen
Hochleistungslaser: Galiläische oder assphärische Designs gewährleisten Sicherheit und Haltbarkeit.
Präzisionsoptik: Aspheric oder Keplerian Systeme liefern eine überlegene Strahlsteuerung.
Große Systeme: Hartmann Expanders bieten eine unvergleichliche Wellenfront-Präzision.
Portabilität: Planare oder integrierte Optik ermöglichen eine Miniaturisierung.
Dynamische Bedürfnisse: 2D -zoombare Systeme passen sich den sich entwickelnden Anforderungen an.
