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Optique laser

Lentilles de mise au point ZnSe, fenêtres de protection, lentille de numérisation, lentille F-thêta


Protégez les lentilles de numérisation contre les éclaboussures et autres dangers sur le lieu de travail, Hyperion Optics propose des fenêtres de protection -- également appelées fenêtres anti-débris -- qui sont soit inclus en tant que pièce d'assemblage de lentille de numérisation globale, soit vendus séparément. Ces fenêtres plano-plano sont disponibles en matériaux ZnSe et Ge et sont également fournies montées ou non montées.


Les fenêtres de protection ZnSe sont dotées de notre revêtement AR ou DAR standard. Les fenêtres de protection Ge sont dotées soit de notre revêtement AR standard, soit d'un revêtement en carbone de type diamant (DLC) en option conçu pour résister aux conditions les plus sévères susceptibles d'être rencontrées dans les opérations industrielles.


Pour les lasers avec des longueurs d'onde infrarouges, telles que, par exemple, 10,6 µm dans les lasers CO2, des lentilles et des fenêtres en séléniure de zinc (ZnSe) sont utilisées. Des miroirs en silicium ou en cuivre sont utilisés comme miroirs. Des miroirs à déphasage utilisés pour produire une polarisation circulaire sont également disponibles. Des expanseurs de faisceau et des éléments diffractifs pour les formes de faisceau complètent notre gamme de produits.


Les composants en séléniure de zinc sont principalement utilisés pour l'optique transmissive. Ils sont fabriqués exclusivement avec des matériaux de haute qualité "laser grade" qui peuvent être utilisés même dans la gamme des kW. Lorsqu'ils sont revêtus, ces éléments en séléniure de zinc ont une transmittance de T > 99,5 % à 10,6 µm


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Définition du laser

Le laser est l'interaction entre la lumière et la matière, qui sont essentiellement les particules microscopiques qui composent le matériau pour absorber ou rayonner le photon, et modifier les performances du mouvement de lui-même.


Les lasers ont de nombreuses propriétés : premièrement, les lasers sont monochromes ou à fréquence unique. Il existe des lasers qui peuvent produire différentes fréquences en même temps, mais ces lasers sont isolés et utilisés séparément. Deuxièmement, les lasers sont une lumière cohérente. La caractéristique de la lumière cohérente est que toutes ses ondes lumineuses sont synchronisées et que l'ensemble du faisceau ressemble à un "train d'ondes". Troisièmement, le laser est très concentré, ce qui signifie qu'il peut parcourir un long chemin avant d'être dispersé ou retenu.


Le laser est une nouvelle source de lumière qui a été appliquée dans de nombreux domaines. Avec le développement rapide et la large application de la technologie laser, le laser est devenu un outil important dans la production industrielle, l'exploration scientifique et la guerre militaire moderne. Le laser a un bon contrôle de l'espace et du temps, il a beaucoup de liberté pour le matériau, la forme, la taille et l'environnement de traitement des objets. Il convient particulièrement au traitement automatisé. La combinaison du système de traitement laser et de la technologie de commande numérique par ordinateur constitue un équipement de traitement automatisé efficace, ouvrant une large perspective pour une production de haute qualité, à haut rendement et à faible coût.

Composants optiques laser

Les composants optiques laser comprennent un cristal laser, une lentille optique, un filtre optique, une lentille optique, une vitre, un prisme, un séparateur de faisceau, un extenseur de faisceau, etc. Il est largement utilisé dans les microscopes, l'imagerie et des domaines tels que l'interférométrie, l'industrie, les sciences de la vie, les tests et les mesures.


Le verre laser est l'application du laser, c'est une sorte de matériau laser solide à base de verre. Il est largement utilisé dans tous les types de dispositifs optiques laser solides et constitue le principal matériau laser des dispositifs laser haute puissance et haute énergie.

Le réflecteur laser est un réflecteur de haute qualité utilisé dans les résonateurs laser et autres dispositifs optiques.


En général, le réflecteur laser est préparé sur le substrat de verre, mais il peut également être déposé directement sur le cristal du laser. Par exemple, un laser monolithique. Habituellement, le substrat du réflecteur est de forme elliptique, même pour les réflecteurs élevés, les propriétés du substrat sont très importantes, en particulier la qualité de surface et la rigidité élevée, le faible coefficient de dilatation thermique, la conductivité thermique élevée (évitant la dilatation thermique dans le laser haute puissance). Pour certains réflecteurs de transmission, cela nécessite également une uniformité optique élevée (évitant l'aberration optique de la lumière transmise), une faible perte d'absorption et de diffusion.


Le substrat réflecteur peut avoir une surface incurvée conduisant à la focalisation ou à la défocalisation du réflecteur laser. Dans le cas d'une incidence normale, la distance focale effective est la moitié du rayon de courbure.