激光光学

光纤聚焦透镜

产品介绍:透过率高、超低吸收、可承受万瓦级功率、扛损失阈值高,激光光学系统中的光纤聚焦镜,基材为熔融石英材料,双面镀增透膜;聚焦镜聚焦光束产生高能量密度的焦点对工作物质进行加工。

产品介绍

  • 特点功能


    产品介绍:透过率高、超低吸收、可承受万瓦级功率、扛损失阈值高,激光光学系统中的光纤聚焦镜,基材为熔融石英材料,双面镀增透膜;聚焦镜聚焦光束产生高能量密度的焦点对工作物质进行加工。

    技术指标

    基本结构与组成

    形状多样:常见的形状包括平凸透镜、双凸透镜以及非球面透镜等。平凸透镜一面为平面,一面为凸面,结构相对简单且易于制造和安装;双凸透镜则两面均为凸面,可对光线起到较好的会聚作用;非球面透镜其表面形状并非传统的球面,而是按照特定的数学曲线设计,能够有效校正像差,提升聚焦效果。

    尺寸规格:其直径大小和厚度会根据具体的应用需求而有不同的规格,小到毫米级别用于一些微型光纤光学装置,大到厘米甚至更大尺寸用于大功率、大面积的光学聚焦场景。并且其边缘通常会经过精细的打磨和处理,以方便装配到相应的光纤器件或光学系统中。


    光纤聚焦透镜.png


    光学原理

    聚焦光线:基于光的折射原理,当光纤中传输的光线射向聚焦透镜时,由于透镜材料与周围介质(一般为空气)存在折射率差异,光线会发生折射,使得原本发散或平行的光线改变传播路径,最终会聚到一点或者一个很小的区域内,这个点就是焦点,该区域则可用于实现特定的光学功能,比如提高光的能量密度等。

    光束整形:除了简单的聚焦作用外,还能对光纤输出的光束进行一定程度的整形,例如将不均匀的、发散角度较大的光束调整为相对均匀、发散角度合适的光束形态,使其更符合后续光学应用的要求,像在激光加工中便于更精准地作用于加工材料表面。

    应用领域

    光纤通信:在光纤通信系统中,可将从光纤中输出的光信号进行聚焦,准确地耦合到其他光学元件(如光探测器、光调制器等)上,保证光信号的高效传输和准确接收,有助于提高通信系统的传输效率和稳定性。

    光纤激光技术:对于光纤激光器输出的激光束,聚焦透镜可以把激光聚焦到待加工材料表面,大幅提高激光的能量密度,从而实现对材料的切割、焊接、打孔等高效的加工操作;同时在激光打标、激光雕刻等应用中,也能帮助精准地将激光作用于目标物体,打出清晰、高质量的标记或雕刻图案。光纤传感:在光纤传感器中,利用聚焦透镜可以对光纤传输的探测光进行聚焦,使其更好地与被探测目标相互作用,比如在基于光纤的温度传感器、压力传感器等中,增强光与外界环境的耦合,提高传感器的灵敏度和测量精度。


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