NM Laser Products LST4WBK2-AL紫外激光快门,光学快门
NM Laser Products LST4WBK2-AL紫外激光快门,光学快门
NM Laser Products紫外线激光 快门是管理紫外线 (UV) 激光束 (100-400 nm) 的必要安全和控制装置。它们对 UV 光传输提供精确控制,这对于激光暴露的定时和调制至关重要。这些 shutters 被用于科学研究、医疗治疗和工业制造,确保过程的效率、安全和准确性。 NM Laser Products LST4WBK2-AL紫外激光快门特性: 光学功率处理:20 W 孔径:4 mm 切换速度:10 ms 逻辑位置传感器 光学元件:金属 NM Laser Products LST4WBK2-AL紫外激光快门应用: OEM 安全 高重复率 DPSS 薄工作区 小封装 NM Laser Products LST4WBK2-AL紫外激光快门
NM LASER LST4WBK2 安全光闸
光束特性、对准和偏振
每个快门都有一个光学额定值,必须遵守以避免光学和机械损坏。仔细考虑额定波长(对于电介质镜子)或波长范围(对于金属镜子)、CW最大功率、峰值能量密度(通量)、推荐的光束直径、如果适用的偏振矢量和光束对准。 快门设计用于典型使用50-80%的孔径直径的光束。如果在大孔径中使用小光束,并且/或通量或CW功率很高,我们的销售/工程团队可以推荐安全阈值,以防止在推荐范围之外操作导致光学损坏。 对于1064 nm使用-suffix –1,对于532 nm使用-suffix -2,对于355 nm使用-suffix -3,对于266 nm使用-suffix -4,对于532 + 1064 nm谐波镜(较低的损坏阈值)使用-suffix –12。对于CO2激光器使用-C2后缀。选择-IR后缀用于CO2和红外使用。开始于大约700纳米。 光束需要对准并进入“输入孔径”,以确保被丢弃的能量反射到正确的位置。介电光学元件需要良好的对准实践,以提供最高的反射率和阈值损伤。入射光束应与输入面成约3度的直角。激光光束绝不能指向输出孔径!如果你的快门中的光学元件是偏振的,请确保激光光束的偏振与输入孔径侧的偏振矢量标签正确对准。入射光束应与输入面成约3度的正交。激光光束绝不能指向输出孔!如果你的快门中的光学元件是偏振的,请确保激光光束的偏振方向与输入孔一侧的偏振矢量标签正确对齐。入射光束应与输入面成约3度的正交。激光光束绝不能指向输出孔!如果你的快门中的光学元件是偏振的,请确保激光光束的偏振方向与输入孔上的偏振矢量标签正确对齐。安全安装和热管理
快门必须牢固安装,以保持光束在光孔内对准。正常工作时,快门内部产生的热量必须通过正确的散热器安装来处理。一般来说,快门支架必须由高热导率材料制成,从快门底座(或体装型号的主体)到“无限”大的散热器,必须有大的材料截面,并且附近的支架或硬件不得是铁磁性的。这通常导致使用铝作为散热器/支架材料。 如果温度超过50°C,快门性能将下降,大多数快门在温度超过80°C时将无法打开,指示热过载。任何情况下超过110°C的时间都会造成不可逆的损坏。在需要将系统与冲击和振动隔离的情况下,请考虑使用水冷却板,或在特殊情况下使用风冷却。这使得快门在机械上“悬挂”同时仍能接收必要的冷却。通常不推荐使用风冷却,因为这需要仔细的设计考虑。电气设计与注意事项
电源电路必须正确校准,以确保快门能够按制造商的预期工作。如果提升信号太短,快门将无法完全打开。如果提升时间太长,柔韧部件的快速加速和由此产生的速度可能会导致快门回弹而不是锁定在打开状态。当然,无论是否发生回弹,非常长的提升时间最终会稳定下来,但回弹可能会导致光线透过光圈泄漏。理想的电路在柔韧部件臂大约移动其行程距离的75%时,从提升电平(通常为24V)切换到保持电平(通常约为6V)。除非进行了适当的调整,否则在提升和保持之间电压不应有显著下降。我们的控制器对每个快门型号进行了精确校准,以确保最佳性能和峰值效率。并最大化寿命。询价采购NM Laser Products LST4WBK2-AL紫外激光快门,光学快门
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