FAC-teknologi for diodelaser

Den viktigste optiske komponenten i stråleformingssystemene i høyeffektsdiodelasere er Fast-Axis Collimation-optikken. Linsene er produsert av glass av høy kvalitet og har en asylindrisk overflate. Den høye numeriske blenderåpningen gjør at hele diodeutgangen kan kollimeres med enestående strålekvalitet. Den høye transmisjonen og de utmerkede kollimeringsegenskapene garanterer de høyeste nivåene av stråleformingseffektivitet fordiodelasere.

Fast Axis-kollimatorer er kompakte, høytytende asfæriske sylindriske linser designet for stråleforming eller laserdiodekollimering. De asfæriske sylindriske designene og de høye numeriske blenderåpningene muliggjør jevn kollimering av hele utgangen til en laserdiode samtidig som høy strålekvalitet opprettholdes.

FAC-teknologi for diodelaser

Fordeler

applikasjonsoptimalisert design

høy numerisk blenderåpning (NA 0,8)

diffraksjonsbegrenset kollimering

overføring opptil 99 %

høyeste nivå av presisjon og ensartethet

produksjonsprosessen er svært økonomisk for store mengder

pålitelig og stabil kvalitet

Laserdiodekollimering 

Laserdioder har vanligvis utgangsegenskaper som er vesentlig forskjellige fra de fleste andre lasertyper. Mer spesifikt produserer de svært divergerende utgang i stedet for en kollimert stråle. Videre er denne divergensen asymmetrisk; divergensen er mye større i planet vinkelrett på de aktive lagene i diodebrikken, sammenlignet med planet parallelt med disse lagene. Det mer divergerende planet kalles den «raske aksen», mens den nedre divergensretningen kalles den «langsomme aksen».

Effektiv utnyttelse av laserdiodeutgang krever nesten alltid kollimering eller annen omforming av denne divergerende, asymmetriske strålen. Og dette gjøres vanligvis ved bruk av separat optikk for de raske og langsomme aksene på grunn av deres forskjellige egenskaper. Å oppnå dette i praksis krever derfor bruk av optikk som har styrke i bare én dimensjon (f.eks. sylindriske eller asirkulære sylindriske linser).

FAC-teknologi for diodelaser

 

 


Publisert: 15. desember 2022