鲍威尔透镜匀光原理

鲍威尔透镜匀光原理,第1张

使激光束通过非球面透镜。鲍威尔棱镜像一个圆形棱镜弯曲的车顶线条。所述透镜是一个激光线发生器,拉伸窄激光束分成一个均匀地照明的直线,鲍威尔透镜匀光原理就是使激光束通过非球面透镜较优化地划成光密度均匀、稳定性好、直线性好的一条直线。鲍威尔棱镜是量子飞跃线发生器的性能比简单的柱面透镜。

激光器的电流变化为何导致折射率变化?根据这一科学理论的发生原因,下面,小编为大家全方位的解答一下吧!

激光器的电流变化为何导致折射率变化?

激光功率一般分为标称功率和流出功率。 点状激光的标称功率基本上与发射功率相同,线状激光的标称功率约为60% ~ 70%,部分转换为热量。 因此,发热是影响激光性能的重要指标。 稍后再说。 目前,国内外大部分供应商手册的发光功率实际上是标称功率。 这必须明确。 默认情况下,发光功率为100mW时,使用的激光二极管的发光功率为100mW。 具体激光本身的实际发光功率取决于他企业的技术水平。 比较好的制造商可以把消散控制在25%-30%左右。

激光器的电流变化为何导致折射率变化,是电力影响的因素

影响功率的因素有激光二极管、热问题、光学元件的吸收剂、散射等。 不同波长的激光二极管的功率大小明显不同。 想要在高温下使用小尺寸的激光时,一般在提高TEC芯片温度的同时,不要太大功率。 外部结构需要良好的热传导环境。 激光二极管受到发光刺激,由于各种光学元件、光学元件的不同,结构设计安装匹配的不同,激光的功耗直接不同。

激光器的电流变化为何导致折射率变化,是激光器选择方面的原因导致的

如果对激光的人眼安全性有要求,建议选择带鲍威尔棱镜的成形激光。 如下图所示。 图上是不使用鲍威尔棱镜的激光。 这种激光器容易将光能释放到高斯分布,形成能量的集中点,因此对人眼不安全。 由鲍威尔棱镜的线性激光形成的光强分布能量均匀性好,不易形成能量集聚点。


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