Kontaktiere uns

Strahlaufweiter

  • INTRODUCTION

Strahlenerweiterung


Die Strahlaufweitung oder -reduzierung ist eine häufige Anwendungsanforderung in den meisten Labors, die Laser oder Lichtquellen und Optiken verwenden. Benutzer finden immer, dass es so viele handelsübliche Laserstrahlaufweiter gibt, dass es jedoch schwierig ist, einen zu finden, der genau ihren Anforderungen in Bezug auf den Spektralbereich oder das Aufweitungsverhältnis entspricht. In den meisten Fällen ist die Plug-and-Play-Lösung möglicherweise nicht die Lösung.


Hyperion Optics hilft Kunden mit ihrem einzigartigen Expander

Hyperion Optics unterstützt Kunden bei ihrem einzigartigen Expander-Entwicklungsprojekt, vom optischen Design über das mechanische Design bis hin zur Verantwortung für die Anwendungsleistung. Es ist wichtig, dass Sie unseren Ingenieuren Ihre Anforderungen an das Durchmesserverhältnis des Eingangs- und Ausgangsstrahls mitteilen. Bei einfachen Expandern, wie Teleskopen, die aus zwei Linsen bestehen, ist die Vergrößerung eines 2-Linsen-Systems gleich dem Verhältnis der Brennweiten der Linsen, das auch gleich dem Verhältnis der Krümmungsradien der Linsen ist.

einzigartiger Expander zu verkaufen


M = die Vergrößerung des Strahlaufweiters

F2 = effektive Brennweite der Austrittslinse

F1= effektive Brennweite der Eintrittslinse

R2 = Krümmungsradius der Austrittslinse

H2=Radius des Austrittsflecks (Bildhöhe)

H1=Radius des Eintrittspunktes (Objekthöhe)


Bei Hyperion Optics bieten wir schnelles optisches Design und Prototyping an. In den meisten Expander-Fällen bieten wir eine Lieferung von 6 Wochen an, d. h. wenn wir Ihre Anwendung, das Expansionsverhältnis und die Input-Output-Parameter untersuchen, können wir den montierten Expander innerhalb von 6 Wochen liefern. Oder wir können an Ihrer bestehenden Standardlösung arbeiten, um die Leistung Ihrer Anwendung zu verbessern.


Wir bieten auch handelsübliche Expander an. Bitte beziehen Sie sich auf die folgenden Produkte für Ihre Anforderungen oder wenden Sie sich für weitere Informationen an unseren Techniker.


Part No.

Magnification

Input CA (mm)

Output CA (mm)

Thread

Max. Outer Dia (mm)

Length (mm)

HBE- 1064- 1.2X

1.2x

16

23

M22 x 0.75

29

54.9

HBE- 1064- 1.5X

1.5x

15.5

23

M22 x 0.75

25

44.5

HBE- 1064- 2X

2.0x

10

20

M22 x 0.75

26

42

HBE- 1064- 2.5X

2.5x

10

23

M22 x 0.75

29

79.8

HBE- 1064- 3X

3.0x

10

23

M22 x 0.75

29

58

HBE- 1064- 4X

4.0x

10

22

M22 x 0.75

29

81.1

HBE- 1064- 5X

5.0x

10

23

M22 x 0.75

29

72

HBE- 1064- 6X

6.0x

5

22

M22 x 0.75

29

71.2

HBE- 1064- 7X

7.0x

6

23

M22 x 0.75

29

76.4

HBE- 1064- 8X

8.0x

10

22

M22 x 0.75

29

76

HBE- 1064- 10X

10.0x

8

22

M22 x 0.75

29

69.7

HBE- 1064- 15X

15.0x

7.5

28

M30 x 1

45

99.1

HBE- 1064- 20X

20.0x

8

28

M22 x 0.75

45

91.2

Part No.

Magnification

Input CA (mm)

Output CA (mm)

Thread

Max. Outer Dia (mm)

Length (mm)

HBE- 633- 3X

3.0x

10

23

M22 x 0.75

33

63.7

HBE- 633- 5X

5.0x

8

23

M22 x 0.75

33

110

HBE- 633- 8X

8.0x

11

23.5

M28 x 0.55

35

117.5

HBE- 633- 10X

10.0x

8

23

M22 x 0.75

30

146

HBE- 633- 20X

20.0x

8

76

M22 x 0.75

30

198

HBE- 633- 40X

40.0x

8

100

M22 x 0.75

40

246

HBE- 633- 50X

50.0x

10

81

M22 x 0.75

30

304

Part No.

Magnification

Input CA (mm)

Output CA (mm)

Thread

Max. Outer Dia (mm)

Length (mm)

HBE- 532- 2X

2.0x

6

23

M22 x 0.75

30

83

HBE- 532- 3X

3.0x

6

23

M22 x 0.75

30

83

HBE- 532- 4X

4.0x

6

23

M22 x 0.75

30

83

HBE- 532- 5X

5.0x

8

24

M22 x 0.75

30

81.5

HBE- 532- 6X

6.0x

6

23

M22 x 0.75

30

83

HBE- 532- 10X

10.0x

6

23

M22 x 0.75

30

83

HBE- 532- 15X

15.0x

6

32

M30 x 1

30

85

HBE- 532- 20X

20.0x

6

38

M30 x 1

40

95.2

Part No.

Magnification

Input CA (mm)

Output CA (mm)

Thread

Max. Outer Dia (mm)

Length (mm)

HBE- 405-1.5X

1.5x

8

26

M30x1

46

62.3

HBE- 405-2X

2.0x

8

26

M30x1

46

62.3

HBE- 405-10X

10.0x

9

28

M30x1

46

85.6


DETAILS

Die Arten von Strahlaufweitern:

Der Strahlaufweiter kann in einen festen Strahlaufweiter und einen einstellbaren Strahlaufweiter unterteilt werden.

Das Prinzip des Strahlaufweiters:

Zum Beugen und Verändern des Laserstrahldurchmessers sowie des Divergenzwinkels.

Die Funktion des Strahlaufweiters:

Der Strahlaufweiter kann den Durchmesser der Laser- und Linsenanordnung des Divergenzwinkels ändern.

Der vom Laser emittierte Laserstrahl hat einen bestimmten Divergenzwinkel. Für die Laserbearbeitung kann der Laserstrahl nur durch Einstellen des Strahlaufweiters in einen kollimierten (parallelen) Strahl geändert werden, und die hochdichte Facula mit feiner Auflösung kann durch Verwendung des Fokussierspiegels erhalten werden.

So verwenden Sie den Strahlaufweiter:

Die am häufigsten verwendeten Arten von Strahlaufweitern gehen auf das Galilei-Teleskop zurück, das im Allgemeinen eine konkave Eingangslinse und eine konvexe Ausgangslinse umfasst. Die Eingangslinse überträgt einen virtuellen Fokusstrahl auf einen Ausgangsspiegel. Die Leute verwenden normalerweise Teleskope, die von Kepler entworfen wurden, wenn sie eine Weltraumfilterung oder eine große Vergrößerung benötigen. Das Kepler-Teleskop hat im Allgemeinen eine konvexe Linse als Eingangslinse, die den fokussierten Strahl zum Ausgangselement sendet. Außerdem kann eine räumliche Filterung erreicht werden, indem Löcher im Fokus der ersten Linse platziert werden.

Zugehöriger Inhalt

  • LWIR-Objektive

    LWIR-Objektive

    February 17, 2017LWIR-Objektive spielen eine entscheidende Rolle bei Wärmebildüberwachungsanwendungen. Über die Nachtsichtfähigkeit hinaus gilt die Unterscheidung kritischer Ziele bei schlechten Sichtverhältnissen als die praktischste...view
  • OCT-Objektiv

    OCT-Objektiv

    November 26, 2020Die optische Korrelationstomographie (OCT) ist eine bildgebende Technologie, die sich in den letzten zehn Jahren rasant weiterentwickelt hat. OCT nutzt schwach kohärente Lichtinterferenzen und erkennt die schwarze Reflexion oder mehrere Streulichter ...view
  • MWIR-Linsen

    MWIR-Linsen

    February 17, 2017Hyperion Optics verfügt über einen ausgeklügelten Algorithmus zur Unterstützung des Prozesses zur Optimierung des Optikdesigns durch leistungsstarke Workstations. Die einzigartige Optimierung ermöglicht eine reduzierte Komplexität in der optischen Element-/Systemsp...view