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利用透镜、反射镜和高功率光学元件来增强激光性能,并使用非线性磁光晶体提高激光增益。
借助这些轻型铝可变半径反射镜(VRMs),可在高功率红外激光切割和焊接系统中实现更快的加工头运动。
通过使用这些精密玻璃和熔融石英非球面透镜,可减少光学系统的组件数量、最大限度降低尺寸和重量并提高性能。
通过选用可将工作波长“锁定”在 9.3 µm、9.4 µm、9.6 µm 或 10.2 µm 波段的谐振腔光学元件,可构建波长在 10.6 µmCO₂ 。
在使用这些精密柱面镜的多种光学系统中,形成线光束或校正像散。
采用兼具卓越热稳定性和高反射率的硅镜,构建经济高效的高性能振镜扫描仪系统。
所有等级熔融石英中的高功率激光器光学元件,在193纳米至1600纳米的任何波长下均具有AR、HR和偏振分束器涂层。
使用这些高性能反射镜即可获得高质量的聚焦点和长工作距离,无需复杂的光学系统。
采用具有各种表面轮廓(包括离轴抛物线和其他自由曲面)的高性能铝光学元件,构建轻型光学系统。
使用这些高质量金属反射镜,可获得极宽带的光谱性能、高反射率以及对入射角和偏振的低敏感性。
使用我们的一维或二维微透镜阵列 (MLA),打造高度紧凑的准直和聚焦系统。
通过光学元件实现灵活的高功率激光束传输。此类光学元件提供衍射极限聚焦点以及便捷的离轴无障碍光路。
使用该系列标准ZnSe输出耦合器,构建您所需的激光腔。
利用这些耐用而稳定的光学元件,在激光谐振腔和外部光束传输系统中反射高功率激光束。
采用方形、金字塔形和不规则多边形扫描镜构建高性能扫描系统,并提供适用于红外、近红外和可见激光的金属镀层。
将圆形高斯强度分布的激光束重塑为沿整个长度具有高度均匀(平顶)强度分布的细长光束。
利用长半径后谐振腔镜优化激光性能,该镜可提供高反射率以及用于功率监测的透射通道。
通过将高功率高斯激光束转换为"平顶"强度分布聚焦光斑,从而优化焊接、熔覆和热处理应用的效果。
构建紧凑的光学系统,将红、绿、高意 、低插入损耗组件进行组合或分离。
通过利用兼具聚光镜和轴棱镜特性的光学元件,可CO₂ 、钻孔及其他材料加工任务的效果。
为激光器、光纤、成像和照明等领域构建高性能光学系统,并根据您的具体规格制造精密组件。
该光学元件有助于动态调节景深,并补偿整个工作台的焦距变化,从而提高CO₂ 效率。
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