Π光斑整形器

技术规格

Design Wavelength DWL (nm):

355

Diameter (mm):

39.00

Entrance Beam Diameter, 1/e2 (mm):

6.3

Model Number:

πShaper 6_6_350

Length (mm):

143.00

Mounting Threads:

M27 x 1

Type:

Beam Shaper

Weight (g):

<270

Wavelength Range (nm):

330 - 380

Style:

Flat Top

Damage Threshold, By Design:

50 mJ/cm2 @ 5ns (typical)

Output Diameter, FWHM (mm):

5.6

Damage Threshold, Pulsed:

50 mJ/cm2 @ 5ns (typical)

类型‌:伽利略式望远镜(无内部焦点)‌1

  • 输入光束‌:
  • 准直的‌1
    TEM00模式或者具有高斯光束或者类似高斯光束的特征‌1

  • 输出光束‌:
  • 准直的‌1
    平顶光(起伏度<5%)‌1
    边缘具有较高的坡度‌1

  • ‌其他特征‌:
  • 设计波长是消色差的‌1
    结构紧凑‌1
    ‌长工作距离‌1

  • ‌尺寸‌:直径<39mm, 长<143mm‌1
  • ‌安装‌:M27x1螺纹安装‌1
  • 重量‌:< 300g‌1
  • ‌波长范围与应用‌:
  • ‌近红外激光器:1100-1700nm‌1
    可见光激光器:405-680nm(如He-Ne, He-Cd)‌1
    紫外激光器:335-560nm(如2nd(532),3rd (355)谐波Nd)‌1
    ‌以及多种中红外激光器波长范围‌1
    这些技术规格确保了πShaper 6_6能够高效、稳定地将高斯或类似高斯的光束转换为平顶光束,适用于多种激光应用场景。

功能、特点

根据已知信息,πShaper 6_6作为一种光束整形器,其主要功能特点在于其能够改变激光光束的形状和强度分布。具体来说,πShaper 6_6能够将一个高斯光束转换为具有均匀强度(平顶)分布的光束,这是通过场映射技术实现的,其输出光束轮廓取决于输入光束的大小。

除了这一核心功能外,虽然直接的信息中没有明确提及πShaper 6_6的其他所有功能,但我们可以基于类似产品的通用特性进行合理推测:

‌灵活性‌:πShaper 6_6可能具有高度的灵活性,允许用户根据具体应用需求调整输入光束的尺寸和形状,从而得到所需的光束输出。

‌兼容性‌:它可能与多种类型的激光器兼容,能够处理不同波长、功率和模式的光束。

‌稳定性‌:作为专业的光束整形器,πShaper 6_6可能在长时间使用中保持稳定的性能,确保输出光束的质量和一致性。

‌易于操作‌:它可能设计有用户友好的界面和控制机制,使得操作简便、直观。

‌可扩展性‌:πShaper 6_6可能支持与其他光学元件或系统的集成,以满足更复杂的应用需求。

然而,为了获得πShaper 6_6的确切功能列表和详细规格,最好直接参考产品手册、技术规格表或联系制造商获取相关信息。这些资源将提供关于πShaper 6_6功能的准确和全面描述。

πShaper的对准调整方法‌

‌侧向平移调整‌:‌X/Y轴平移‌:为确保πShaper能准确转换光束形状,需进行X轴和Y轴方向上的侧向平移调整。这些调整垂直于光学轴,有助于精确对准输入光束‌1。
‌倾斜角度调整‌:‌X/Y轴倾斜‌:除了平移外,还需对πShaper进行X轴和Y轴方向上的倾斜角度调整。这有助于进一步校正光束路径,确保光束形状转换的准确性‌1。
‌光机设计要求‌:‌4轴安装座‌:πShaper在光学系统中的光机设计必须包含4轴安装座,以便进行上述对准调整。这种设计能确保πShaper在系统中的稳定性和准确性‌1。
综上所述,为确保πShaper在光学系统中正确对准并转换光束形状,需进行侧向平移和倾斜角度的调整,并配备相应的4轴安装座。

判断πShaper是否对齐的方法‌

‌观察输出光束‌:<‌li>光束形状‌:检查转换后的光束是否为准直的平顶光束,无明显的形状畸变或偏差‌1。

‌均匀度‌:评估平顶光束的均匀度,优良输入差异时,均匀度应在5%以内‌1。
‌测量关键参数‌:

‌输出通光孔径‌:确认输出光束的通光孔径是否符合规格,如37mm‌1。
‌光谱带与透射率‌:检查光谱带是否在1020-1100nm或640-700nm范围内,并确认透射率是否大于98%‌1。
‌利用调整工具‌:

‌4轴对齐‌:通过4轴光纤端对齐工具,微调πShaper的位置和角度,观察光束形状和性能参数的变化,以确认最佳对齐位置‌1。
‌系统稳定性检查‌:

‌长期观察‌:在系统稳定运行一段时间后,再次检查光束形状和关键参数,确保πShaper的对齐状态保持稳定‌1。