Las lentes colimadoras son lentes colimadoras que se utilizan en sistemas ópticos infrarrojos y láser de C02. La mayoría de ellos están hechos de cobre. Los colimadores reflectantes se utilizan en sistemas de emisión de haces. Los colimadores mantienen la colimación del haz entre el resonador láser y el elemento óptico de enfoque. Los colimadores reflectantes generalmente utilizan espejos de reflexión total de cobre. , mientras que el colimador translúcido utiliza una lente de zinc. Las lentes colimadoras son para fuentes de luz puntuales, y las llamadas fuentes de luz puntuales que vemos más en la vida: cabezas de cerillas, bombillas de linternas antiguas y láseres que salen de fibras ópticas de energía. Para la industria del láser industrial, las lentes colimadoras se refieren básicamente a la luz láser que sale de la fibra de transmisión de energía.
La luz que sale de la fibra energética es una fuente de luz puntual con un ángulo de divergencia ({{0}}). Este parámetro del colimador generalmente se puede encontrar. Si colocamos esta fuente de luz puntual en el foco del colimador de fibra, sabemos: la luz emitida desde el punto de generación de una lente de condensación (el factor de colimación en realidad usa el concentrador a la inversa) se convierte en luz paralela después de pasar a través del pin de condensación. Entonces el haz de luz que sale después de pasar por una lente colimadora es recto. La longitud es 2F*ag(1/2*0). Si el ángulo de divergencia es de 10 grados y F=150 mm, entonces el diámetro del haz que sale del colimador es =2*150*tag5=26.24 mm. Esta fórmula es de importancia de referencia para la selección de galvanómetros que utilizan transmisión óptica.
Después de pasar a través de la lente colimadora de fibra, el láser ingresa a la lente de enfoque de la máquina cortadora de fibra. Según la teoría, la distancia focal de la lente colimadora (la distancia focal de la lente de enfoque) es la densidad de energía después del enfoque en relación con la relación de densidad anterior. Por ejemplo: la distancia focal de la lente colimadora es de 75 mm. La distancia focal del espejo de enfoque es 150 mm, 75:150=12, lo que significa que el área del punto de luz enfocado después de pasar a través del espejo de enfoque es dos veces mayor que el área de la fuente de luz puntual que acaba de salir. la fibra energética, y la densidad energética es la mitad de la original.
Entonces hablemos de expansores de haz. Los expansores de haz también tienen una función de colimación, pero los expansores de haz son para haces de luz (haces con un cierto ángulo de divergencia). La luz de los expansores de haz de muchos láseres en el mercado es un haz de luz, por ejemplo: tubo de vidrio C02, tubo de radiofrecuencia C02, láser G bombeado por lámpara, láser con láser de fibra QBH, láser bombeado en el extremo de 355 nm 532 nm 1064 nm Espere , la luz de estos láseres son todos haces, y no son luz estrictamente paralela (cuando la calidad del haz M2 de un láser es 1, la luz de este láser no tiene ángulo de divergencia, pero esto solo puede ser un estado ideal, lo tiene no existe en la vida real. Generalmente, el coeficiente M2 de los láseres del mercado puede llegar a 12, lo que ya es muy bueno).
A continuación, hablaremos de por qué el expansor de haz puede desempeñar un papel colimador. Todo el mundo sabe que el expansor de haz expande el haz. En términos profesionales, expande el radio de la cintura del haz y el semiradio de la cintura del haz del expansor del rayo láser y la multiplicación del ángulo de divergencia es un valor fijo. Cuando el radio de cintura aumenta (es decir, el haz se expande), el ángulo de divergencia medido disminuye para lograr la colimación). Se llega a la conclusión de que después de pasar a través de un expansor de haz N veces, el ángulo de divergencia del rayo láser es un N/N del tamaño original. Por ejemplo, después de pasar por un expansor de haz de 4x, el ángulo de divergencia se reduce a 1/4 del tamaño original. Es por eso que intentamos utilizar un expansor de haz más grande (siempre que el tamaño del haz después de pasar a través del expansor de haz no exceda el tamaño del punto del galvanómetro).
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