振鏡掃描器
簡稱為掃描振鏡galvo的基于振鏡的機械掃描儀包含由某種電機驅(qū)動的物理鏡子。多數(shù)時候,鏡子被連接到電機的軸上,但在某些設(shè)計中,鏡子和電機可能是一個單獨的集成單元。
振鏡電機被進行了設(shè)計,能夠在一個有限的角度范圍內(nèi)通常在20±°轉(zhuǎn)動,而不是簡單地旋轉(zhuǎn)。振鏡電機還采用了一個-的位置檢測器,打碼機配件生產(chǎn)廠家,提供反饋給一個單獨的控制器,實現(xiàn)5μrad1公里的距離處偏差5毫米的指向重復(fù)性。
在這種情況下,鏡座通常只抓住了鏡子底部邊緣1毫米左右或者更少的區(qū)域。用于掃描10毫米激光束的鏡子通常有24毫米長,這意味著只有1/24的鏡子是由鏡座支撐的——這是一個容易發(fā)生共振的非you化架構(gòu)。雖然幾乎總是需要在伺服電機中使用一個陷波濾波器來控制共振,打碼機配件批發(fā),但是這些濾波器也會在伺服回路中引進相位-,邢臺打碼機配件,并傾向于影響鏡子運動的純度。
snitzer在1988年重啟了高功率光纖激光器的大門,當時他開發(fā)了一種新型光纖結(jié)構(gòu),可以-地將抽運光耦合入光纖中。20世紀80年代,二極管抽運技術(shù)出現(xiàn)在固態(tài)激光器領(lǐng)域,但對于光纖激光器而言,打碼機配件廠家,chu的需求是將抽運光耦合到小的中央纖芯中。snitzer在傳統(tǒng)高折射率纖芯和低折射率包層之間增加了額外的玻璃層。
這個內(nèi)部包層的折射率低于芯層,但高于外部包層。因此,芯層與內(nèi)包層之間的邊界-了摻釹芯內(nèi)產(chǎn)生的激光,而內(nèi)外包層之間的邊界-了內(nèi)包層中的二極管抽運光。在此基礎(chǔ)上繼續(xù)發(fā)展,光纖幾何形狀、摻雜和二極管組合的變化有助于提高亮度、功率和能源效率。