Тэхналогія FAC для дыёднага лазера

Найважнейшым аптычным кампанентам у сістэмах фармавання прамяня магутных дыёдных лазераў з'яўляецца оптыка хуткай восі калімацыі. Лінзы вырабляюцца з высакаякаснага шкла і маюць цыліндрычную паверхню. Іх высокая лікавая апертура дазваляе калімаваць увесь выхадны сігнал дыёда з выдатнай якасцю прамяня. Высокая прапускальнасць і выдатныя характарыстыкі калімацыі гарантуюць найвышэйшы ўзровень эфектыўнасці фармавання прамяня длядыёдныя лазеры.

Каліматары хуткай восі — гэта кампактныя, высокапрадукцыйныя асферычныя цыліндрычныя лінзы, прызначаныя для фармавання прамяня або калімацыі лазерных дыёдаў. Асферычная цыліндрычная канструкцыя і высокая лікавая апертура дазваляюць раўнамерна калімаваць увесь выхадны сігнал лазернага дыёда, захоўваючы пры гэтым высокую якасць прамяня.

Тэхналогія FAC для дыёднага лазера

Перавагі

аптымізаваны для прыкладання дызайн

высокая лікавая апертура (NA 0.8)

калімацыя з абмежаваннем дыфракцыі

прапусканне да 99%

найвышэйшы ўзровень дакладнасці і аднастайнасці

вытворчы працэс вельмі эканамічны для вялікіх партый

надзейная і стабільная якасць

Калімацыя лазернага дыёда 

Лазерныя дыёды звычайна маюць выходныя характарыстыкі, якія істотна адрозніваюцца ад большасці іншых тыпаў лазераў. У прыватнасці, яны ствараюць моцна разбежны выхадны прамень, а не калімаваны. Больш за тое, гэта разбежнасць асіметрычная; разбежнасць значна большая ў плоскасці, перпендыкулярнай актыўным пластам у дыёдным чыпе, у параўнанні з плоскасцю, паралельнай гэтым пластам. Плоскасць з большай разбежнасцю называецца «хуткай воссю», а кірунак ніжэйшай разбежнасці — «павольнай воссю».

Эфектыўнае выкарыстанне выходнага выпраменьвання лазернага дыёда амаль заўсёды патрабуе калімацыі або іншай змены формы гэтага разбежнага, асіметрычнага прамяня. І звычайна гэта робіцца з выкарыстаннем асобнай оптыкі для хуткай і павольнай восяў з-за іх розных уласцівасцей. Такім чынам, дасягненне гэтага на практыцы патрабуе выкарыстання оптыкі, якая мае сілу толькі ў адным вымярэнні (напрыклад, цыліндрычныя або круглыя ​​цыліндрычныя лінзы).

Тэхналогія FAC для дыёднага лазера

 

 


Час публікацыі: 15 снежня 2022 г.