कोलिमेटिंग लेंस C02 लेजर और इन्फ्रारेड ऑप्टिकल सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले कोलिमेटिंग लेंस हैं। इनमें से अधिकांश तांबे के बने होते हैं। परावर्तक कोलाइमर का उपयोग बीम वितरण प्रणालियों में किया जाता है। कोलिमीटर लेजर रेज़ोनेटर और फोकसिंग ऑप्टिकल तत्व के बीच बीम के कोलिमेशन को बनाए रखता है। परावर्तक कोलिमेटर आमतौर पर तांबे के कुल प्रतिबिंब दर्पण का उपयोग करते हैं। , जबकि पारभासी कोलिमेटर जिंक लेंस का उपयोग करता है। कोलिमेटिंग लेंस बिंदु प्रकाश स्रोतों के लिए हैं, और तथाकथित बिंदु प्रकाश स्रोत जिन्हें हम जीवन में अधिक देखते हैं: माचिस की तीली, पुराने जमाने के टॉर्च बल्ब, और ऊर्जा ऑप्टिकल फाइबर से निकलने वाले लेजर। औद्योगिक लेजर उद्योग के लिए, कोलिमेटिंग लेंस मूल रूप से ऊर्जा संचरण फाइबर से निकलने वाले लेजर प्रकाश को संदर्भित करते हैं।
ऊर्जा फाइबर से निकलने वाला प्रकाश एक विचलन कोण ({{0}}) वाला एक बिंदु प्रकाश स्रोत है। कोलाइमर का यह पैरामीटर आम तौर पर पाया जा सकता है। यदि हम इस बिंदु प्रकाश स्रोत को फाइबर कोलिमेटर के फोकस पर रखते हैं, तो हम जानते हैं: संघनक लेंस के उत्पादन बिंदु से उत्सर्जित प्रकाश (संकलन कारक वास्तव में सांद्रक को विपरीत दिशा में उपयोग करता है) संघनक पिन से गुजरने के बाद समानांतर प्रकाश बन जाता है। तब कोलिमेटिंग लेंस से गुजरने के बाद जो प्रकाश किरण निकलती है वह सीधी होती है। देशांतर 2F*ag(1/2*0) है। यदि विचलन कोण 10 डिग्री और F{6}}मिमी है, तो कोलिमेटर से निकलने वाली किरण का व्यास {{7}*150*टैग5=26.24मिमी है। ऑप्टिकल ट्रांसमिशन का उपयोग करने वाले गैल्वेनोमीटर के चयन के लिए यह सूत्र संदर्भ महत्व का है।
फाइबर कोलिमेटिंग लेंस से गुजरने के बाद, लेजर फाइबर कटिंग मशीन के फोकसिंग लेंस में प्रवेश करता है। सिद्धांत के अनुसार, कोलिमेटिंग लेंस की फोकल लंबाई - फोकस करने वाले लेंस की फोकल लंबाई - फोकस करने के बाद ऊर्जा घनत्व पिछले घनत्व अनुपात के सापेक्ष होता है। उदाहरण के लिए: कोलिमेटिंग लेंस की फोकल लंबाई 75 मिमी है। फोकस करने वाले दर्पण की फोकल लंबाई 150 मिमी, 75:{5}} है, जिसका अर्थ है कि फोकस करने वाले दर्पण से गुजरने के बाद केंद्रित प्रकाश स्थान का क्षेत्र अभी बाहर आने वाले बिंदु प्रकाश स्रोत के क्षेत्र से दोगुना बड़ा है ऊर्जा फाइबर, और ऊर्जा घनत्व मूल का 1/2 है।
तो चलिए बीम विस्तारकों के बारे में बात करते हैं। बीम विस्तारकों में एक कोलिमेटिंग फ़ंक्शन भी होता है, लेकिन बीम विस्तारक प्रकाश किरणों (एक निश्चित विचलन कोण के साथ किरणें) के लिए होते हैं। बाज़ार में मौजूद कई लेज़रों के बीम विस्तारकों से निकलने वाला प्रकाश प्रकाश की किरण है, उदाहरण के लिए: C02 ग्लास ट्यूब, C02 रेडियो फ़्रीक्वेंसी ट्यूब, लैंप-पंप G लेज़र, QBH फ़ाइबर लेज़र के साथ लेज़र, एंड-पंप 355nm 532nm 1064nm लेज़र प्रतीक्षा करें , इन लेज़रों से निकलने वाला प्रकाश सभी किरणें हैं, और वे कड़ाई से समानांतर प्रकाश नहीं हैं (जब लेज़र की बीम गुणवत्ता एम2 1 है, तो इस लेज़र के प्रकाश में कोई विचलन कोण नहीं होता है, लेकिन यह केवल एक आदर्श स्थिति हो सकती है, ऐसा होता है वास्तविक जीवन में मौजूद नहीं है, आम तौर पर बाजार में लेजर का एम2 गुणांक 12 तक पहुंच सकता है, जो पहले से ही बहुत अच्छा है)।
आगे, हम इस बारे में बात करेंगे कि बीम विस्तारक एक संरेखण भूमिका क्यों निभा सकता है। हर कोई जानता है कि बीम विस्तारक बीम का विस्तार करता है। पेशेवर शब्दों में, यह बीम कमर त्रिज्या का विस्तार करता है, और लेजर बीम विस्तारक की बीम कमर अर्ध-त्रिज्या और विचलन कोण का गुणन एक निश्चित मूल्य है। जब कमर की त्रिज्या बढ़ती है (यानी, बीम का विस्तार होता है), तो कोलिमेशन प्राप्त करने के लिए मापा विचलन कोण कम हो जाता है)। एक निष्कर्ष है कि एन-फोल्ड बीम विस्तारक से गुजरने के बाद, लेजर बीम का विचलन कोण मूल आकार का एक एन/एन है। उदाहरण के लिए, 4x बीम विस्तारक से गुजरने के बाद, विचलन कोण मूल आकार के 1/4 तक कम हो जाता है। यही कारण है कि हम एक बड़े बीम विस्तारक का उपयोग करने का प्रयास करते हैं (बशर्ते कि बीम विस्तारक से गुजरने के बाद बीम का आकार गैल्वेनोमीटर स्पॉट के आकार से अधिक नहीं होना चाहिए)।
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