CO2-Laserspiegel für Laserresonator
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CO2-Laserspiegel für Laserresonator

CO2-Laserspiegel für Laserresonator

Der CO2-Laserspiegel ist einer der Laserspiegel, die auf Kohlendioxidlaserresonatoren und Strahlführungssysteme spezialisiert sind und dort verwendet werden. Sie verfügen über Beschichtungen und Substrate, die so konzipiert sind, dass sie dem von CO2-Lasern emittierten Licht mit einer Wellenlänge von 10,6 μm standhalten und es ausreichend reflektieren. Zu den weiteren Laserspiegeln gehören...

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Produkteinführung

Der CO2-Laserspiegel ist einer der Laserspiegel, die auf Kohlendioxidlaserresonatoren und Strahlführungssysteme spezialisiert sind und dort verwendet werden. Sie verfügen über Beschichtungen und Substrate, die so konzipiert sind, dass sie dem von CO2-Lasern emittierten Licht mit einer Wellenlänge von 10,6 μm standhalten und es ausreichend reflektieren. Andere Laserspiegel umfassen Totalreflektoren, Teilreflektoren, Hochreflektoren, Hochreflektoren, Bandpassspiegel, selektive Polarisationsspiegel, Phasenverzögerungsspiegel, abstimmbare Spiegel, ultraschnelle Spiegel, Excimerlaserspiegel und Diodenlaserspiegel.

 

Unser Unternehmen ist auf die Herstellung von Spiegeln höchster Qualität für industrielle CO2-Laser spezialisiert. Seit über 20 Jahren sind wir Vorreiter bei innovativen Beschichtungen und Herstellungsprozessen, die es CO2-Lasern ermöglichen, maximale Leistung, Präzision und Leistung zu erreichen. Die Resonatorspiegel sind das Herzstück jedes CO2-Lasersystems – die Totalreflektoren und Ausgangskoppler. Durch die Verwendung modernster dielektrischer Beschichtungen garantieren unsere Vollgläser ein Reflexionsvermögen von über 99,5 Prozent bei der Wellenlänge von 10,6 μm von CO2-Lasern. Diese Beschichtungen werden auf thermisch und mechanisch stabilen Substraten wie Kupfer und Silber abgeschieden, sodass unsere Totalreflektoren Leistungsdichten von bis zu 50 kW CW ohne Beschädigung oder Ausfall standhalten. Zur Extraktion der Laseremission bieten unsere Ausgangskoppler Reflexionsgrade von 95 Prozent bis 99,5 Prozent bei 10,6 μm, sodass Sie jede für Ihre Bearbeitungsanwendungen erforderliche Ausgangsleistung erreichen können.

 

Wir garantieren, dass jeder von uns hergestellte Spiegel das volle Potenzial Ihres Lasers freisetzt. Bitte kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie unsere hochmodernen Spiegel die Leistung Ihrer CO2-Lasertechnologie verändern können.

 

Merkmale

- Hohes Reflexionsvermögen

- Schadensschwelle

- Wellenlängenspezifität

- Thermische Stabilität

- Umweltstabilität

- RoHS, ISO9001 zertifiziert

 

Parameter

Produktname

CO2-Laserspiegel

Wellenlängenbereich

1064 nm/10,6 μm

Substrat

UV-Quarzglas oder kundenspezifisch

Reflexionsvermögen bei der Laserwellenlänge

Größer als oder gleich 95-99,9 Prozent

Ebenheit der Oberfläche

λ/10 PV (λ/20 RMS)

Oberflächenqualität

40/20 oder besser

Gleichmäßigkeit der Beschichtung

>95 Prozent der freien Apertur

Beschichtung

Aluminium oder kundenspezifisch

Durchmessertoleranz

plus /-0.1mm

 

Spektrum-Reflexionskurve

product-1268-974

 

Anwendungen

Laserspiegel können kohärentes Licht innerhalb eines Laserresonators manipulieren und seine Ausgabe formen. Zusammen mit Linsen und anderen Optiken ermöglichen sie Laseringenieuren eine präzise Kontrolle über Strahlrichtung, Abmessungen, Impulszeitpunkt, Energie und Wellenlänge. Laserspiegel ermöglichen den Einsatz von Lasern für Anwendungen wie Materialbearbeitung, Spektroskopie, Medizin, Forschung und Unterhaltungsbeleuchtung. Zu den kritischen Anwendungen gehören:

- Laserresonatoren

- Strahlsteuerung

- Strahlformung

- Optisches Pumpen

- Güteschaltung

- Laserimpulsverstärkung

- Hohlraumentleerung

- Modellverriegelung

beam shaping and beam steeringlaser resonator

 

Kann ein Spiegel einen Laser reflektieren?

Spiegel können Laserlicht reflektieren. Spiegel werden häufig in Lasersystemen und optischen Aufbauten wie CO2-Laserspiegeln verwendet. Einige wichtige Punkte zum Reflektieren von Lasern mit Spiegeln:

 

• Der Spiegel muss für die spezifische Wellenlänge des Lasers einen hohen Reflexionsgrad aufweisen. Für sichtbare Laserwellenlängen werden häufig versilberte Glasspiegel verwendet. Für Infrarotlaser sind spezielle IR-reflektierende Spiegel erforderlich. Der Reflexionsgrad sollte für die meisten Laseranwendungen 95-99 Prozent oder mehr betragen.

 

• Die Spiegeloberfläche muss flach und glatt sein, um eine Verzerrung der Laserstrahlwellenfront zu vermeiden. Oberflächenunregelmäßigkeiten und Unvollkommenheiten können das Laserlicht streuen und so Intensität und Qualität verringern. Laser erfordern oft präzisionspolierte Spiegel.

 

• Bei Hochleistungslasern muss der Spiegel hochintensivem Licht ohne Beschädigung oder nennenswerte Absorption standhalten. Dies erfordert in der Regel eine für hohe Energiedichten geeignete Beschichtung und ein Substratmaterial mit einer hohen Zerstörschwelle.

 

• Die Spiegelhalterung muss stabil sein und Vibrationen minimieren, die den Laserstrahl stören könnten. Jede Spiegelbewegung muss präzise steuerbar sein. Für einige Laseraufbauten werden Vibrationsisolationsplattformen verwendet.

 

• Der Spiegel erfordert möglicherweise andere optische Beschichtungen als einfache Reflexion, wenn eine komplexere Manipulation des Laserstrahls erforderlich ist. Beispielsweise können dichroitische Spiegel eine Wellenlänge reflektieren und gleichzeitig eine andere durchlassen, und an der Stelle des Spiegels platzierte Phasenplatten oder räumliche Lichtmodulatoren können den Laserstrahl strukturieren.

 

• Häufig werden mehrere Spiegel zusammen mit Präzisionsoptiken verwendet, um Laserstrahlen für verschiedene Anwendungen zu steuern und zu steuern. Spiegelhalterungen ermöglichen die Anpassung der Spiegelausrichtung in kleinen Schritten mithilfe von Positionierungsknöpfen und Anzeigeskalen.

 

• Das Reflexionsgesetz muss befolgt werden, wobei der Einfallswinkel dem Reflexionswinkel des Spiegels entspricht. Die Spiegelausrichtung richtet den Laserstrahl auf den vorgesehenen Weg.

 

• Gebogene Spiegel können Laserstrahlen auch fokussieren oder kollimieren und nicht nur umlenken. Der Krümmungsradius hängt von der Laserwellenlänge und der gewünschten Brennweite ab.

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