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隔振技術可分為被動隔振(又稱無源隔振)和主動隔振(又稱有源隔振)。被動隔振只能對某一特定的窄頻段振動起到衰減作用,而對于隔振對象狀態(tài)變化較大和振動干擾時變性較強的場合不太適合;同時,由于穩(wěn)定性的限制,被動隔振也無法對低頻振動進行衰減。而主動隔振技術是在被控系統(tǒng)中引入次級振源,并通過一定的控制方法調節(jié)次級振源的輸出,使其產生的振動與主振源(干擾)的振動相抵消,從而達到隔振的目的。與被動隔振技術相比,
在激光加工領域中,普遍需要得到能量均勻分布的正方形的勻化光斑。針對這一類激光勻化需求,我司推出過雙微透鏡陣列的勻化方案。該方案使用的是兩片子單元為正方形的微透鏡陣列,該方案中的光路調試過程中,兩片微透鏡陣列的子單元要求對準,對調試的精度要求稍微偏高?,F(xiàn)我司推出使用兩片柱面微透鏡得到正方形勻化光斑的方案,降低了對調試的精度要求。本文針對后者勻化方案作了簡要介紹。常見的雙微透鏡勻化光路,如下圖所示:激
激光加工領域中,常常需求出射的激光能量分布為平整均勻的,亦即常說激光勻化,對光源進行平頂光整形。針對不同的激光,市面上主要流行與微透鏡陣列、DOE元件和非球面鏡等三種常見的。而這種有細分出多種不同的鏡片。其中微透鏡陣列為ROE型元件,具備適用波長廣,成本低的,勻化效果好的特點。常見的微透鏡陣列勻化光路有單片微透鏡陣列,即雙面微透鏡陣列或稱雙面復眼透鏡。另一種是兩片,平凸型的復眼透鏡的微透鏡勻化光路
特殊應用需要特殊的鍍膜設計或技術,LASEROPTIK可以為以下應用提供優(yōu)化的特殊鍍膜解決方案:-超低損耗激光光學器件鍍膜-航天器/航空器光學器件鍍膜-惡劣環(huán)境鍍膜-優(yōu)化平面度鍍膜-結構化鍍膜航天器/航空器光學器件鍍膜在太空中的高真空條件下操作激光系統(tǒng)需要堅固的鍍膜和光學器件。航天器/航空器光學器件鍍膜失敗的關鍵風險因素是激光引起的污染和鍍膜的退化。在送出飛行光學器件之前,你必須排除由于宇宙、太陽
公司名: 深圳維爾克斯光電有限公司
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