Mirrorganize Optical Technology (Foshan) Co.,Ltd

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Erweiterte Strahl Expandier

2025 03/14

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.

Bei MG Optics sind wir auf die Gestaltung und Herstellung hochmoderner Strahl Expandate spezialisiert, die auf die einzigartigen Anforderungen moderner Branchen zugeschnitten sind.