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光學元件
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帶選諧振器光學元件 大多數CO2激光器在10.6 µm的波長段內工作。這個波長段對于切割鋼鐵和某些其他材料來說是沒有問題的。然而,其他工業激光應用,如塑料加工,需要一個不同的、特定的波長段,以獲得較大的生產效率。
II-VI 生產多種類型的多邊形掃描鏡,包括棱柱形、金字塔形和不規則多邊形。多邊形反射鏡是在我們較*的設備上進行鉆石加工的,尺寸最大為300毫米,切面角度公差為2角秒。
反射相位緩速器 基片的選擇取決于激光器運行的功率水平。可提供替代基底,包括水冷銅。也可提供第八波和第十六波RPR設計,以及用于10.6微米以外的峰值波長的設計。
非球面透鏡被設計成衍射有限。它們通常比平凸透鏡或正半月板透鏡實現更小的光斑尺寸。這在同等焦距的情況下,在透鏡工件上提供了較高的功率密度。
分光器用于反射一定比例的入射能量,同時發射剩余的能量。在大多數情況下,分光器對角度、波長和偏振都是敏感的。 大多數涂層都對偏振高度敏感。因此,如果光源的偏振狀態隨時間變化,如一些隨機偏振的激光器,分光鏡的傳輸也將隨時間變化。
光束合并器是部分反射器,它將兩個或更多波長的光--一個是透射光,一個是反射光--組合到一個光束路徑上。常見的有ZnSe、ZnS或Ge,光束組合器的良好涂層是傳輸紅外光和反射可見光,如結合紅外CO2高功率激光束和HeNe可見光二極管-激光對準光束。
光學陣列元件 某些光學系統的設計需要將多個光學元件作為一個陣列進行準確定位。在過去,單個的光學元件被生產出來并連接到一個共同的基板上,這給定位和對準帶來了巨大的挑戰。現在,利用II-VI“*的金剛石車削技術“,可以利用II-VI“快速工具伺服技術 “直接在基片上加工單片光學陣列。典型的襯底材料包括ZnSe、Ge和金屬,如Cu和Al。
紅外線非球面微透鏡 II-VI的非球面微透鏡是基于耐用材料,如ZnSe和ZnS。這些透鏡具有超精密的鉆石車削表面,直徑可小至2至10毫米。它們使超小型的紅外攝像機能夠應用于汽車、醫療和生命科學領域。
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