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私たちは、さまざまな光学シリンドリカル ミラーの製造を専門とする中国のシリンドリカル レンズの大手メーカーです。このレンズが必要な場合は、お問い合わせください。
シリンドリカルミラーは非球面レンズで、球面収差と色収差を効果的に低減できます。平凸シリンドリカルレンズ、平凹シリンドリカルレンズ、両凸シリンドリカルレンズ、両凹シリンドリカルレンズ、メニスカスシリンドリカルレンズ、シリンドリカル交差シリンドリカルレンズ、特殊形状シリンドリカルレンズに分けられます。一次元増幅機能を持っています。
円柱ミラーの紹介:
シリンドリカル ミラーと一般的に使用される球面レンズの明らかな違いは、球面ミラーが XY 方向または Z 軸に垂直な方向に 1 つの力しか持たないことです。
シリンドリカル ミラーは 1 面のみにパワーがありますが、それに垂直な方向にはパワーがありません。そのため、LD半導体レーザーのビーム整形に広く使用されています。
シリンドリカルミラーは球面レンズよりも複雑に見えますが、SCモードでもNSCモードでもシリンドリカルレンズのシミュレーションが可能です。
シリンドリカルミラーの特徴は、一方向は集光系、他方向は非集光系に属しているため、平行光が一定の曲率を持ったシリンドリカルミラーを通過すると、線上に集光します。
シリンドリカルミラーの製造
粗研削、仕上げ研削、研磨、芯出し、縁取りを含みます。
シリンドリカルミラーの素晴らしい使い方
円柱ミラーは、単一の半径方向に光を収集または放出することができます。これは、電子光学計測検証、レーザー スキャナー、分光法、レーザー ダイオード出力の光整形と美容、ライト シート照明ランプ顕微鏡イメージングなど、いくつかの製造業や産業で広く使用されています。
ダイオード出力ビームのコリメート
レーザー ダイオードの出力ビームは非対称に発散し、そのコリメーションは大きな課題です。例えば、発散角θ 1x θ 2=10°X40°のダイオード光源に標準的な球面レンズのみを使用すると、一方向にしかコリメートできず、他の方向に発散または収束が発生します。この問題は、シリンドリカル ミラーを使用して 2 つの 1 次元方向に分解できます。直交するシリンドリカルミラーを2枚組み合わせることで、2方向を同時にコリメートすることができます。
シリンドリカル ミラーの選択と光路構成は、次の規則に従う必要があります。
1) 成形された光スポットを均一かつ対称にするために、2 つのシリンドリカル ミラーの焦点距離比は発散角の比とほぼ等しくなければなりません。
2) レーザーダイオードはおおよそ点光源とみなすことができます。コリメーション出力を得るために、2 つのシリンドリカル ミラーと光源の間の距離は、それぞれの焦点距離に等しくなります。
3) 2 つのシリンドリカル ミラーの主平面間の距離は、焦点距離 F2 – F1 の差に等しくなければならず、2 つのレンズ面間の実際の距離は bfl2 – bfl1 に等しくなければなりません。球面レンズと同様に、シリンドリカル ミラーの凸面をコリメートされたビームに向けて、収差を最小限に抑える必要があります。
4) レーザー ダイオードの出力ビームは急速に発散するため、各シリンドリカル ミラーのスポット サイズがレンズの有効発光開口を超えないように注意する必要があります。シリンドリカル ミラーとダイオードの間の距離はその焦点距離に等しいため、各シリンドリカル ミラー位置の最大スポット幅に従う必要があります。