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 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.
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 |
Der Strahlaufweiter kann in einen festen Strahlaufweiter und einen einstellbaren Strahlaufweiter unterteilt werden.
Zum Beugen und Verändern des Laserstrahldurchmessers sowie des Divergenzwinkels.
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.
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.