Recomendación do produto: Elementos ópticos difractivos (DOE)

Recomendación do produto: Elementos ópticos difractivos (DOE)

I. Principio de funcionamento

Ao usar microestruturas para modificar a fase de transmisión das ondas de luz que pasan a través do elemento óptico difractivo, a luz incidente modulase aínda máis en fase para que a luz se distribúa en diferentes ordes de difracción. Usando esta característica, ao establecer as ordes de difracción e a distancia do obxecto, prodúcese interferencia a unha determinada distancia (xeralmente o infinito ou o plano focal dunha lente) para formar unha distribución de intensidade de luz específica.

Elementos ópticos difractivos (DOE)

II. Introdución do produto

1. DOE de conformación de feixes

O DOE para a conformación do feixe é un dos elementos ópticos difractivos máis empregados. A súa función é obter un feixe de punta plana cunha distribución de enerxía uniforme, bordos pronunciados e unha forma específica.

Imaxe 2 (2)Imaxe 2

2. División de feixe DOE

O DOE de división de feixe é un elemento óptico planar de precisión baseado no principio da difracción e interferencia da luz. Como compoñente central da nova xeración de división de feixe, substitúe completamente as limitacións dos prismas tradicionais, os divisores de feixe revestidos e outros elementos. Coas vantaxes da alta uniformidade, a alta precisión de división e a alta eficiencia de utilización de enerxía, converteuse nun compoñente clave no procesamento paralelo láser, a medición de precisión, a estética médica, a comunicación óptica e outros campos.

Imaxe 3Imaxe 3 (2)

3. Homoxeneización de feixe DOE

O DOE homoxeneizador de feixe é un elemento óptico de precisión baseado na tecnoloxía de modulación de fase óptica difractiva. É o compoñente central para resolver os problemas de brillo láser desigual, intensidade central excesiva e intensidade de bordo débil. Úsase amplamente en escenarios de alta demanda como o procesamento láser, o tratamento médico, a detección, a iluminación e a investigación científica.

Imaxe 4 (2)Imaxe 4

III. Estudo de caso (conformación de vigas)

Deseño de simulación

5 5(1) 5(2)

Caracterización morfolóxica:

6

Probas de feixe:

6(1)

Medición do perfilador de feixe

6(2)

Proba real de proxección do raio láser

IV. Modelo de especificación do produto (personalizable)

Parámetros Especificacións técnicas
Parámetros do sistema Lonxitude de onda de deseño [nm] 532
Calidade da viga (M²) ≤1,3
Tamaño do feixe de entrada (e^-2) [mm] 6
Distancia focal do módulo de enfoque [mm] 420
Parámetros DOE Tamaño da abertura libre [mm] φ15
Diámetro exterior mecánico [mm] φ25,4
Niveis de fase Nivel alto (8 e 16 niveis)
Parámetros de saída Forma de viga homoxeneizada Rectangular
Tamaño do feixe homoxeneizado (50 %) [μm] 300×150
Largura da zona de transición (13,5 %~90 %) [μm] 20
Uniformidade de homoxeneización (RMS) >90%
Eficiencia de difracción total (e^-2) >90%
Límite de difracción (M2=1,e^-2)[μm]

47,4

V. Aplicacións industriais

Procesamento de precisión láser

Homoxeneización, división e conformación de feixes para o corte de obleas, perforación de PCB, procesamento de vidro, soldadura e limpeza, mellorando a eficiencia e o rendemento.

 

Detección 3D e visión artificial

Xeración de matrices de puntos de luz estruturados/feixes lineais para recoñecemento facial, inspección industrial, posicionamento de robots e medición 3D.

 

LiDAR e condución autónoma

División de feixe multilínea e proxección de matrices de área para LiDAR de estado sólido e percepción ambiental, simplificando os sistemas e reducindo custos.

 

Láseres médicos e estéticos

Proporciona feixes uniformes de matriz de puntos/punto plano para a depilación, o rexuvenecemento da pel e o tratamento oftalmológico cunha eficacia máis segura, menos dolorosa e máis uniforme.

 

AR/VR e pantalla de ollo próximo

Usado para o acoplamento de guías de onda ópticas, a expansión do feixe e a corrección da dispersión para lograr sistemas ópticos lixeiros e de campo amplo.

 

Investigación científica e comunicación óptica

Abarcando pinzas ópticas, óptica cuántica, microscopía de superresolución, división e combinación de módulos ópticos, soporte de tecnoloxías de vangarda e comunicación de alta velocidade.


Data de publicación: 02-06-2026