Przedstawukład optycznydo emisji i odbioru lasera
System optyczny emisyjno-odbiorczy lasera składa się z dwóch głównych części: modułu emisyjnego i modułu odbiorczego. Jego najszersze zastosowania to systemy obróbki laserowej, systemy detekcji fluorescencji oraz systemy detekcji spektroskopii ramanowskiej.
1. Moduł emisyjny odpowiada głównie za kolimację, rozszerzanie lub kształtowanie wiązki laserowej emitowanej przez laser, tak aby mogła być emitowana z określonymi parametrami, takimi jak jakość wiązki, kąt rozbieżności i rozkład energii. Odbiorczy moduł optyczny służy do zbierania sygnału laserowego odbitego od celu, wykonywania na nim ogniskowania, filtrowania i innych operacji, co ułatwia późniejszą detekcję i przetwarzanie.
Tenemisja laserowaSystem składa się z kluczowych komponentów, takich jak źródło światła emitujące laser, grupa soczewek kolimujących, ekspander wiązki i element kształtujący. Jako źródło energii całego systemu, parametry wydajnościowe źródła światła emitującego laser, takie jak stabilność długości fali i charakterystyka mocy wyjściowej, bezpośrednio określają efekt późniejszego przetwarzania optycznego. Grupa soczewek kolimujących, dzięki precyzyjnej konstrukcji optycznej, kompresuje kąt rozbieżności wiązki laserowej do niezwykle małego zakresu, zapewniając, że laser utrzymuje wysoką koncentrację energii podczas transmisji na duże odległości. Ekspander wiązki powiększa średnicę wiązki laserowej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, aby spełnić wymagania aplikacji w różnych scenariuszach. Element kształtujący osiąga elastyczną kontrolę kształtu wiązki laserowej poprzez zmianę rozkładu fazowego lub rozkładu amplitudy wiązki laserowej, na przykład przekształcając wiązkę Gaussa w wiązkę o płaskim wierzchołku, aby spełnić wymagania jakościowe wiązki w określonych scenariuszach aplikacji.
2. Tenodbiór laserowySystem składa się z kluczowych komponentów, takich jak zespół soczewek odbiorczych, filtry i fotodetektor. Zespół soczewek odbiorczych odpowiada za efektywne zbieranie słabych sygnałów laserowych odbitych od celu i skupianie ich na powierzchni fotodetektora dzięki precyzyjnej konstrukcji optycznej, co zwiększa wydajność odbioru sygnału. Filtry służą do filtrowania szumu tła i innych zakłócających sygnałów świetlnych, zapewniając, że do detektora docierają tylko sygnały laserowe o określonych długościach fal, poprawiając w ten sposób stosunek sygnału do szumu i dokładność detekcji systemu. Jako element końcowy laserowego systemu odbiorczego, parametry wydajnościowefotodetektor, takie jak czułość i czas reakcji, bezpośrednio determinują zdolność systemu do wykrywania i szybkość przetwarzania sygnałów laserowych.
Czas publikacji: 29-12-2025




