Лазердин тышкы жарык жолунун ширетүүчү башына киришүү 1

Лазердик ширетүү системасыЛазердик ширетүү системасынын оптикалык жолунун дизайны негизинен ички оптикалык жолдон (лазердин ичинде) жана тышкы оптикалык жолдон турат:

Ички жарык жолунун дизайны катуураак стандарттарга ээ жана жалпысынан алганда, жер-жерлерде, негизинен тышкы жарык жолунда эч кандай көйгөйлөр болбойт;

Тышкы оптикалык жол негизинен бир нече бөлүктөн турат: берүү буласы, QBH башы жана ширетүүчү башы;

Тышкы оптикалык жол өткөрүү жолу: лазер, берүү буласы, QBH башы, ширетүүчү башы, мейкиндик оптикалык жолу, материалдык бети;

Алардын ичинен эң кеңири таралган жана көп тейленүүчү компонент - ширетүүчү баш. Ошондуктан, бул макалада лазердик өнөр жай инженерлерине алардын негизги түзүлүшүн түшүнүүгө жана ширетүү процессин жакшыраак түшүнүүгө көмөктөшүү үчүн кеңири таралган ширетүүчү баштын түзүлүштөрү кыскача баяндалат.

Лазердик QBH башы - лазердик кесүү жана ширетүү сыяктуу колдонмолордо колдонулган оптикалык компонент. QBH башы негизинен лазер нурларын оптикалык булалардан ширетүү баштарына экспорттоо үчүн колдонулат. QBH башынын учу - бул салыштырмалуу оңой бузулуучу тышкы оптикалык жол түзүлүшү, ал негизинен оптикалык каптамалардан жана кварц блокторунан турат. Кварц блоктору кагылышуулардан улам сынып кетүүгө жакын, ал эми учу ак тактарга (жогорку күйүккө каршы каптама) жана кара тактарга (чаң, тактардын бышыруу) ээ. Каптаманын бузулушу лазердин чыгышын бөгөттөп, лазердин өткөрүү жоготуусун көбөйтөт, ошондой эле лазердик так энергиясынын бирдей эмес бөлүштүрүлүшүнө алып келип, ширетүү эффектине таасир этет.

Лазердик коллимациялык фокустук ширетүүчү муун тышкы оптикалык жолдун эң маанилүү компоненти болуп саналат. Ширетүүчү муундун бул түрү көбүнчө коллимациялоочу линзаны жана фокустоочу линзаны камтыйт. Коллимациялоочу линзанын функциясы буладан өткөн дивергенттик жарыкты параллель жарыкка айландыруу, ал эми фокустоочу линзанын функциясы параллель жарыкты фокустоо жана ширетүү болуп саналат.

Коллимациялоочу фокустоочу баштын түзүлүшүнө ылайык, аны төрт категорияга бөлүүгө болот. Биринчи категория - CCD сыяктуу кошумча компоненттерсиз таза коллимациялоочу фокустоо; Төмөнкү үч түрдүн бардыгына траекторияны калибрлөө же ширетүүнү көзөмөлдөө үчүн CCD кирет, алар көбүрөөк кездешет. Андан кийин, мейкиндиктеги физикалык тоскоолдуктарды эске алуу менен, ар кандай колдонуу сценарийлеринин негизинде структуралык тандоо жана долбоорлоо каралат. Кыскасы, атайын структуралардан тышкары, көрүнүшү көбүнчө CCD менен бирге колдонулган үчүнчү түргө негизделет. Структура ширетүү процессине өзгөчө таасир этпейт, негизинен жергиликтүү механикалык структуранын тоскоолдуктары маселесин эске алат. Андан кийин, адатта, колдонуу сценарийине негизделген түз үйлөөчү баштын айырмачылыктары болот. Айрымдары үй шартындагы аба агымынын талаасын да симуляциялайт жана үй шартындагы аба агымынын таасирин камсыз кылуу үчүн түз үйлөөчү баш үчүн атайын долбоорлор жасалат.


Жарыяланган убактысы: 2024-жылдын 22-марты