Introduceer deoptisch systeemvoor laseremissie en -ontvangst
Het optische systeem voor laseremissie en -ontvangst bestaat uit twee hoofdonderdelen: de emissiemodule en de ontvangstmodule. De meest voorkomende toepassingsgebieden zijn laserverwerkingssystemen, fluorescentiedetectiesystemen en Raman-spectroscopiesystemen.
1. De optische emissiemodule is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het collimeren, verbreden of vormgeven van de laserstraal, zodat deze met specifieke parameters zoals straalkwaliteit, divergentiehoek en energieverdeling kan worden uitgezonden. De optische ontvangstmodule wordt gebruikt om het lasersignaal op te vangen dat door het doel wordt teruggekaatst, en om hierop focussering, filtering en andere bewerkingen uit te voeren, zodat het signaal vervolgens kan worden gedetecteerd en verwerkt.
DelaseremissieHet systeem bestaat uit belangrijke componenten zoals de laserlichtbron, de collimatielensgroep, de bundelvergroter en het vormelement. Als energiebron van het gehele systeem bepalen de prestatieparameters van de laserlichtbron, zoals golflengtestabiliteit en vermogenskarakteristieken, direct het effect van de daaropvolgende optische verwerking. De collimatielensgroep comprimeert, door middel van een nauwkeurig optisch ontwerp, de divergentiehoek van de laserbundel tot een extreem klein bereik, waardoor de laser een hoge energieconcentratie behoudt tijdens transmissie over lange afstanden. De bundelvergroter vergroot de diameter van de laserbundel naar behoefte om te voldoen aan de toepassingsvereisten in verschillende scenario's. Het vormelement maakt flexibele controle van de laserbundelvorm mogelijk door de faseverdeling of amplitudeverdeling van de laserbundel te wijzigen, bijvoorbeeld door een Gaussische bundel om te zetten in een vlakke bundel, om te voldoen aan de bundelkwaliteitseisen in specifieke toepassingsscenario's.
2. DelaserontvangstHet systeem bestaat uit kerncomponenten zoals de ontvangende lensgroep, filters en fotodetector. De ontvangende lensgroep is verantwoordelijk voor het efficiënt opvangen van de zwakke lasersignalen die van het doel worden teruggekaatst en het focussen ervan op het oppervlak van de fotodetector door middel van een nauwkeurig optisch ontwerp om de signaalontvangstefficiëntie te verbeteren. Filters worden gebruikt om achtergrondruis en andere storende lichtsignalen te filteren, zodat alleen lasersignalen met specifieke golflengten de detector bereiken, waardoor de signaal-ruisverhouding en de detectienauwkeurigheid van het systeem worden verbeterd. Als eindcomponent van het laserontvangstsysteem zijn de prestatieparameters van defotodetectorFactoren zoals gevoeligheid en reactietijd bepalen direct het detectievermogen en de verwerkingssnelheid van lasersignalen door het systeem.
Geplaatst op: 29 december 2025




