Produkta ieteikums: Difrakcijas optiskie elementi (DOE)

Produkta ieteikums: Difrakcijas optiskie elementi (DOE)

I. Darbības princips

Izmantojot mikrostruktūras, lai modificētu gaismas viļņu caurlaidības fāzi, kas iet caur difraktīvo optisko elementu, krītošā gaisma tiek tālāk modulēta fāzē, lai gaisma tiktu sadalīta dažādās difrakcijas kārtās. Izmantojot šo raksturlielumu, iestatot difrakcijas kārtas un objekta attālumu, noteiktā attālumā (parasti bezgalībā vai lēcas fokusa plaknē) rodas interference, veidojot noteiktu gaismas intensitātes sadalījumu.

Difrakcijas optiskie elementi (DOE)

II. Produkta ievads

1. Staru veidošanas DOE

Staru kūļa veidošanas DOE ir viens no visplašāk izmantotajiem difraktīvajiem optiskajiem elementiem. Tā funkcija ir iegūt staru kūli ar plakanu augšpusi, vienmērīgu enerģijas sadalījumu, stāvām malām un noteiktu formu.

2. attēls (2)2. attēls

2. Staru sadalīšanas DOE

Staru dalīšanas DOE ir precīzs plaknes optiskais elements, kas balstīts uz gaismas difrakcijas un interferences principu. Kā jaunās paaudzes staru dalīšanas galvenā sastāvdaļa tas pilnībā aizstāj tradicionālo prizmu, pārklātu staru dalītāju un citu elementu ierobežojumus. Pateicoties augstas vienmērības, augstas dalīšanas precizitātes un augstas enerģijas izmantošanas efektivitātes priekšrocībām, tas ir kļuvis par galveno komponentu lāzera paralēlajā apstrādē, precīzās mērīšanas, medicīnas estētikas, optiskās komunikācijas un citās jomās.

3. attēls3. attēls (2)

3. Staru homogenizējoša DOE

Staru homogenizējošais DOE ir precīzs optiskais elements, kas balstīts uz difrakcijas optiskās fāzes modulācijas tehnoloģiju. Tas ir galvenais komponents, lai atrisinātu nevienmērīga lāzera spilgtuma, pārmērīgas centrālās intensitātes un vājas malu intensitātes problēmas. To plaši izmanto augstas prasības situācijās, piemēram, lāzera apstrādē, medicīniskajā ārstēšanā, noteikšanā, apgaismojumā un zinātniskajā pētniecībā.

4. attēls (2)4. attēls

III. Gadījuma izpēte (siju veidošana)

Simulācijas dizains

5 5(1) 5(2)

Morfoloģijas raksturojums:

6

Staru testēšana:

6(1)

Staru profilētāja mērīšana

6(2)

Faktiskais lāzera stara projekcijas tests

IV. Produkta specifikācijas veidne (pielāgojama)

Parametri Tehniskās specifikācijas
Sistēmas parametri Projektētais viļņa garums [nm] 532
Stara kvalitāte (M²) ≤1,3
Ievades stara izmērs (e^-2) [mm] 6
Fokusēšanas moduļa fokusa attālums [mm] 420
DOE parametri Caurspīdīgās atveres izmērs [mm] φ15
Mehāniskais ārējais diametrs [mm] φ25,4
Fāzes līmeņi Augsts līmenis (8 un 16 līmeņi)
Izvades parametri Homogenizēta stara forma Taisnstūrveida
Homogenizēta stara izmērs (50%) [μm] 300 × 150
Pārejas zonas platums (13,5%~90%) [μm] 20
Homogenizācijas vienmērīgums (RMS) >90%
Kopējā difrakcijas efektivitāte (e^-2) >90%
Difrakcijas robeža (M2=1,e^-2)[μm]

47,4

V. Rūpnieciskie pielietojumi

Lāzera precīza apstrāde

Staru homogenizācija, sadalīšana un formēšana vafeļu griešanai, PCB urbšanai, stikla apstrādei, metināšanai un tīrīšanai, uzlabojot efektivitāti un ražu.

 

3D uztveršana un mašīnredze

Strukturētu gaismas punktu masīvu/līniju staru ģenerēšana sejas atpazīšanai, rūpnieciskai pārbaudei, robotu pozicionēšanai un 3D mērījumiem.

 

LiDAR un autonomā braukšana

Daudzlīniju staru sadalīšana un laukuma masīva projekcija cietvielu LiDAR un vides uztverei, vienkāršojot sistēmas un samazinot izmaksas.

 

Medicīniskie un estētiskie lāzeri

Nodrošina vienmērīgus plakanas virsmas/punktmatricas starus epilācijai, ādas atjaunošanai un oftalmoloģiskai ārstēšanai ar drošāku, mazāk sāpīgu un vienmērīgāku efektivitāti.

 

AR/VR un tuvredzams displejs

Izmanto optisko viļņvadu savienošanai, staru kūļa paplašināšanai un dispersijas korekcijai, lai iegūtu vieglas un liela lauka optiskās sistēmas.

 

Zinātniskā pētniecība un optiskā komunikācija

Aptverot optiskos pincetes, kvantu optiku, augstas izšķirtspējas mikroskopiju, optisko moduļu sadalīšanu un apvienošanu, atbalstot jaunākās tehnoloģijas un ātrdarbīgu komunikāciju.


Publicēšanas laiks: 2026. gada 2. jūnijs