시준 렌즈는 C02 레이저 및 적외선 광학 시스템에 사용되는 시준 렌즈입니다. 대부분은 구리로 만들어져 있습니다. 반사 콜리메이터는 빔 전달 시스템에 사용됩니다. 콜리메이터는 레이저 공진기와 포커싱 광학 요소 사이의 빔 시준을 유지합니다. 반사 콜리메이터는 일반적으로 구리 전반사 거울을 사용합니다. , 반투명 콜리메이터는 아연 렌즈를 사용합니다. 시준 렌즈는 점 광원용이며, 성냥개비, 구식 손전등 전구, 에너지 광섬유에서 나오는 레이저 등 우리가 생활에서 더 많이 볼 수 있는 소위 점 광원입니다. 산업용 레이저 산업에서 콜리메이팅 렌즈는 기본적으로 에너지 전송 섬유에서 나오는 레이저 광을 의미합니다.
에너지 섬유에서 나오는 빛은 발산각({{0}})을 갖는 점광원입니다. 콜리메이터의 이 매개변수는 일반적으로 찾을 수 있습니다. 이 점광원을 광섬유 콜리메이터의 초점에 놓으면 다음과 같은 사실을 알 수 있습니다. 집광 렌즈의 생성 지점(시준 인자는 실제로 집광 장치를 반대로 사용함)에서 방출된 빛이 집광 핀을 통과한 후 평행광이 됩니다. 그러면 콜리메이팅 렌즈를 통과한 후 나오는 광선은 직선입니다. 경도는 2F*ag(1/2*0)입니다. 발산각이 10도이고 F=150mm인 경우 콜리메이터에서 나오는 빔의 직경은 =2*150*tag5=26.24mm입니다. 이 공식은 광 전송을 사용하는 검류계 선택에 중요한 참고 자료입니다.
레이저는 섬유 시준 렌즈를 통과한 후 섬유 절단기의 초점 렌즈로 들어갑니다. 이론에 따르면 시준 렌즈의 초점 거리(집속 렌즈의 초점 길이)는 초점을 맞춘 후의 에너지 밀도가 이전 밀도 비율에 상대적입니다. 예를 들어 시준 렌즈의 초점 거리는 75mm입니다. 포커싱 미러의 초점 거리는 150mm, 75:150=12입니다. 이는 포커싱 미러를 통과한 후 포커싱된 광점의 영역이 방금 나오는 점광원 영역의 두 배라는 것을 의미합니다. 에너지 섬유이며 에너지 밀도는 원본의 1/2입니다.
그럼 빔 확장기에 대해 이야기해 보겠습니다. 빔 익스팬더에는 시준 기능도 있지만 빔 익스팬더는 광선(특정 발산 각도를 가진 빔)용입니다. 시중에 나와 있는 많은 레이저의 빔 확장기에서 나오는 빛은 빛의 빔입니다. 예: C02 유리관, C02 무선 주파수 튜브, 램프 펌핑 G 레이저, QBH 파이버 레이저가 포함된 레이저, 엔드 펌핑 355nm 532nm 1064nm 레이저 대기 , 이러한 레이저에서 나오는 빛은 모두 광선이며 엄밀히 말하면 평행광은 아닙니다. (레이저의 빔 품질 M2가 1일 때 이 레이저의 빛은 발산각이 없지만 이는 이상적인 상태일 수 있습니다. 실생활에는 존재하지 않습니다. 일반적으로 시중에서 판매되는 레이저의 M2 계수는 12에 도달할 수 있으며 이는 이미 매우 좋습니다.)
다음으로 빔 확장기가 시준 역할을 할 수 있는 이유에 대해 설명하겠습니다. 빔 확장기가 빔을 확장한다는 것은 누구나 알고 있습니다. 전문적인 용어로 빔 웨이스트 반경을 확장하고 레이저 빔 확장기의 빔 웨이스트 반 반경과 발산 각도의 곱셈은 고정 값입니다. 허리 반경이 증가하면(즉, 빔이 확장되면) 시준을 달성하기 위해 측정된 발산 각도가 감소합니다. N-fold 빔 확장기를 통과한 후 레이저 빔의 발산 각도는 원래 크기의 1N/N이라는 결론이 있습니다. 예를 들어, 4x 빔 확장기를 통과한 후 발산각은 원래 크기의 1/4로 줄어듭니다. 이것이 우리가 더 큰 빔 확장기를 사용하려고 하는 이유입니다(단, 빔 확장기를 통과한 후의 빔 크기가 검류계 지점의 크기를 초과해서는 안 됨).
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