激光分束是分束器 DOE的输出,其中分束器DOE是一种产生光束阵列的光学元件,通常用于不同的应用中包括工业、医学和传感应用
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激光分束是分束器 DOE的输出,其中分束器DOE是一种产生光束阵列的光学元件,通常用于不同的应用中包括工业、医学和传感应用
光束阵列在许多工业应用中都是非常有用的,尤其是在激光束加工和表面纹理化中。
虽然能够很容易地使用装置如扫描振镜和f-θ透镜进行操纵,但是单一激光束对激光机器的加工通量是具有固有限制的。随着激光功率增加以及每焦耳或每瓦特成本下降,这些限制会越来越明显。为了利用日趋增加的激光功率,必须使用衍射分束器,因为没有任何扫描系统,甚至是多边形扫描仪,能够足够快地扫描到大面积的激光功率。
为实现表面功能化,这种扫描系统的应用限制在周期性结构表面的激光加工中尤为重要。为实现工业现实加工速度,结构速率必须达到1m2/min,也就是说,必须在几分钟的时间范围内作出数百万个光点大小的压痕。没有任何扫描仪系统能够如此快速准确地对单个光点进行扫描,然而,Holo/Or的DLITe分束器DOE会产生一束2D激光束,它可以在每个脉冲中形成一个由数千个压痕组成的阵列。然后,会在一个待功能化的表面上对该2D光点阵列进行扫描,从而能够实现工业速率的高通量纹理化。对激光分束的扫描可使用舞台移动或轧制带材进行,也可使用扫描振镜或多边形扫描仪进行。由于衍射光学在光点矩阵形状方面提供了充分的灵活性,因此,能够对激光束的面积进行定制,以使其最佳地适合于扫描方法和激光参数。
激光焊接是一个快速增长的应用领域,并且与电动汽车革命紧密相连,因为在电池制造中,电池组的激光焊接是一个非常关键的步骤。激光分束对于激光焊接来说是非常有用的,因为多kw低成本多模光纤激光器在单点焊时通常会功率过大,导致焊接速度出现驼峰极限,其中,功率越大,焊接质量就会越不理想。通常,会将几个焊接头与该单一激光器一起使用,以获得通量,从而会导致与激光器无关的高成本。在仍然使用单一焊接头的情况下,增加通量的一种方法就是使用多波束方法。通过进行正确的分束和使用大视野光学镜头,可在同一镜头上对几个相同的焊缝同时进行处理,如在母线或电池片的情况下。这与需要多个加工头的方法相比,能够节省成本。
激光分束是衍射分束器DOE的输出,其中衍射分束器DOE是一种透明的光学组件,能够使输入光束成为具有受控分离角和功率的光束阵列。
激光分束可应用于许多应用中,从美学局部皮肤治疗到激光材料加工,甚至是机器视觉和激光雷达(LIDAR)。
分束器DOE能够通过在表面上同时对多个光点进行加工,增加许多激光加工应用中的通量。这在大面积激光纹理化中以及其他应用中如钻孔是尤其重要的,其中每个工件上必须加工成千上万个光点。
在高功率激光器的激光焊接应用中使用多光点分束器,能够通过使多个焊头具有相同的通量,从而使用单一焊头同时对多个焊缝进行加工,进而减少成本。