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  • 衍射光學元件DOE應(yīng)用于美容行業(yè)

    衍射光學元件DOE應(yīng)用于美容行業(yè)

    衍射光學元件(diffractiveoptical element,DOE)具有高衍射效率、獨特的色散性能、更多的設(shè)計自由度、寬廣的材料可選性,并具有特殊的光學性能,在光學成像技術(shù)、微光機電系統(tǒng)等領(lǐng)域中有重要的應(yīng)用前景。
    2020-12-04 查看更多
  • 使用高功率激光二極管的優(yōu)點

    使用高功率激光二極管的優(yōu)點

    近年來,二極管激光技術(shù)的日益完善和二極管激光器件性能的大幅提升,高功率激光二極管泵浦固體激光技術(shù)獲得了快速發(fā)展,克服了傳統(tǒng)燈泵浦的激光器整體轉(zhuǎn)換效率低、不靈活、溫度高等缺點。
    2020-12-03 查看更多
  • 衍射光學元件在工作中的應(yīng)用

    衍射光學元件在工作中的應(yīng)用

    衍射光學元件(DOE:DiffractiveOpticalElements),是基于光波的衍射理論,利用計算機輔助設(shè)計,并通過半導(dǎo)體芯片制造工藝,在基片上(或傳統(tǒng)光學器件表面)刻蝕產(chǎn)生臺階型或連續(xù)浮雕結(jié)構(gòu),形成同軸再現(xiàn)、且具有極高衍射效率的一類光學元件。
    2020-11-30 查看更多
  • 激光防護眼鏡的重要性

    激光防護眼鏡的重要性

    眼鏡主要防止激光對眼睛的傷害。因為激光能量高度集中,對眼睛的危害作用很大,甚至有致盲的危險,所以激光作業(yè)人員必須戴激光防護鏡。
    2020-11-27 查看更多
  • 光學掃描振鏡技術(shù)解析

    光學掃描振鏡技術(shù)解析

    打標應(yīng)用中,掃描振鏡采用的反射鏡類型包含有石英基底材料,厚度在2.0和7.0 mm之間,這取決于反射鏡尺寸和角加速度。電解質(zhì)鍍膜在對應(yīng)的波長范圍內(nèi)(例如,對于高功率半導(dǎo)體激光器和入射角兩側(cè)偏轉(zhuǎn)范圍超過12 時,在780 nm和980 nm之間)提供足夠的反射率(>98.0%)。
    2020-11-26 查看更多
  • 有關(guān)于聲光調(diào)制器的原理及應(yīng)用

    有關(guān)于聲光調(diào)制器的原理及應(yīng)用

    光調(diào)制器通常用來操控光束的性質(zhì),例如激光光束。調(diào)制器根據(jù)所調(diào)制光束的性質(zhì)被稱為強度調(diào)制器,相位調(diào)制器,偏振調(diào)制器,空間光調(diào)制器等。不同類型的調(diào)制器可以應(yīng)用到不同的應(yīng)用領(lǐng)域,例如光纖通信領(lǐng)域,顯示設(shè)備中,調(diào)Q或者鎖模激光器,以及光學測量中。
    2020-11-25 查看更多
  • 光纖激光器光纖端面處理的關(guān)鍵工序

    光纖激光器光纖端面處理的關(guān)鍵工序

    光纖端面處理也成為端面制備,是光纖技術(shù)中的關(guān)鍵工序,主要包括剝覆、清潔和切割三個環(huán)節(jié)。端面質(zhì)量直接影響光纖激光器的泵浦光耦合效率和激光輸出功率。
    2020-11-24 查看更多
  • 激光出射光和擴束鏡及場鏡振鏡四者之間的關(guān)系

    激光出射光和擴束鏡及場鏡振鏡四者之間的關(guān)系

    激光器出射光(Output beam diameter),就是從激光器輸出的光斑有多大。這種光束一般是經(jīng)過準直的光,而那些沒有經(jīng)過準直的光,就是我們平常說的QBH接口的激光器出來的光就不能使用這個公式了,這一點我們需要注意。
    2020-11-23 查看更多
  • 可調(diào)焦液態(tài)鏡頭的技術(shù)來源

    可調(diào)焦液態(tài)鏡頭的技術(shù)來源

    上個世紀末,物理學家烏德創(chuàng)造了液體鏡面:他在一個大容器里旋轉(zhuǎn)水銀,得到一個理想的拋物面,由于水銀能很好地反射光線,所以能起反射鏡的作用。2000年后,這種液體鏡面的技術(shù)被成功應(yīng)用于天文望遠鏡,而且極大的降低了望遠鏡的制造成本。
    2020-11-21 查看更多
  • 激光光束質(zhì)量M2因子的測量方法

    激光光束質(zhì)量M2因子的測量方法

    光束質(zhì)量分析儀(光束分析儀,模式分析儀)是一種診斷裝置,可以測量激光光束的整個光強截面,即不僅能測量光束半徑還可以測量得到細節(jié)形狀。
    2020-11-20 查看更多
  • 介紹幾種提高激光功率的技術(shù)

    介紹幾種提高激光功率的技術(shù)

    調(diào)Q技術(shù)是將激光能量壓縮到寬度極窄的脈沖中,從而使激光光源的峰值功率提高幾個數(shù)量級的一種技術(shù)(脈沖寬度指的就是時間
    2020-11-19 查看更多
  • 超快光纖激光器的應(yīng)用優(yōu)勢及未來發(fā)展

    超快光纖激光器的應(yīng)用優(yōu)勢及未來發(fā)展

    超快光纖激光器作為新一代激光器,可以理解為超快技術(shù)與光纖激光的結(jié)合,結(jié)合了超快激光和光纖激光的雙重優(yōu)勢
    2020-11-17 查看更多
  • 如何正確使用激光聚焦鏡

    如何正確使用激光聚焦鏡

    聚焦鏡是光纖激光雕刻機和切割機、打標機、焊接機等激光設(shè)備的核心附件之一。
    2020-11-16 查看更多
  • 激光功率計和能量計的工作原理

    激光功率計和能量計的工作原理

    激光功率和能量計主要用來測量光源的輸出。無論光發(fā)射是來源于弱光源(如熒光),還是來源于高能量的脈沖激光器,功率和能量計都是實驗室、生產(chǎn)部門或是工作現(xiàn)場等多種應(yīng)用環(huán)境中必不可少的工具。
    2020-11-13 查看更多
  • 中紅外光纖激光器技術(shù)發(fā)展應(yīng)用

    中紅外光纖激光器技術(shù)發(fā)展應(yīng)用

    中紅外波段(波長為2.5~10μm)激光在國防、醫(yī)療、通信等方面有著重要的應(yīng)用。在醫(yī)療領(lǐng)域,由于中紅外波段位于水分子的吸收峰,在醫(yī)學領(lǐng)域有廣闊應(yīng)用空間。
    2020-11-12 查看更多
  • 激光振鏡的工作原理

    激光振鏡的工作原理

    從1995年起,在激光打標領(lǐng)域就經(jīng)歷了大幅面時代、轉(zhuǎn)鏡時代和振鏡時代,控制方式也完成了從軟件直接控制到上下位機控制到實時處理、分時復(fù)用的一系列演變。如今,半導(dǎo)體激光器、光纖激光器、乃至紫外激光的出現(xiàn)和發(fā)展又對光學過程控制提出了新的挑戰(zhàn),振鏡式激光打標頭(振鏡式掃描系統(tǒng) )是最新產(chǎn)品。
    2020-11-11 查看更多
  • 液體變焦透鏡的變焦原理

    液體變焦透鏡的變焦原理

    液體變焦透鏡的整體形狀像一個圓柱體,它的上下表面由兩片薄玻璃片構(gòu)成,透鏡的內(nèi)側(cè)壁分為兩層:一層呈圓柱形、另一層呈圓臺形,且上下兩層均由金屬電極組成,在兩個電極之間涂有一層絕緣材料,以使兩電極之間不導(dǎo)電,在變焦透鏡的容器內(nèi)注有兩種液體,其中一種為電解質(zhì),另一種為油性非極性物質(zhì)
    2020-11-10 查看更多
  • 高效激光波長轉(zhuǎn)換晶體-PPLN

    高效激光波長轉(zhuǎn)換晶體-PPLN

    周期性極化鈮酸鋰(Periodically Poled Lithium Niobate,簡稱PPLN),是一種高效的波長轉(zhuǎn)換非線性光學晶體,具有使用壽命長、透光范圍寬、非線性系數(shù)高等特點,常用于激光的倍頻、差頻、和頻以及光學參量振蕩等非線性光學過程,具有非常廣泛的應(yīng)用前景。
    2020-11-07 查看更多
  • 普克爾盒的高頻調(diào)制原理及調(diào)節(jié)技巧

    普克爾盒的高頻調(diào)制原理及調(diào)節(jié)技巧

    在電光調(diào)制中(EOM),由普克爾效應(yīng)制作的普克爾盒(Pockels cells)是常用的電光調(diào)制(EOM)常用器件。
    2020-11-06 查看更多
  • 由望遠鏡到激光擴束系統(tǒng)

    由望遠鏡到激光擴束系統(tǒng)

    激光擴束鏡就是一種將準直輸入光束的直徑擴大到更大的準直輸出光束的光學系統(tǒng)。
    2020-11-05 查看更多