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動的物理鏡子。多數時候,鏡子被連接到電機的軸上,但在某些設計中,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計,能夠在一個有限的角度范圍內通常在20±°轉動,而不是簡單地旋轉。振鏡電機還采用了一個-的位置檢測器,打碼機配件生產廠家,提供反饋給一個單獨的控制器,實現5μrad1公里的距離處偏差5毫米的指向重復性。
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——這是一個容易發生共振的非you化架構。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,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,當時他開發了一種新型光纖結構,可以-地將抽運光耦合入光纖中。20世紀80年代,二極管抽運技術出現在固態激光器領域,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。
這個內部包層的折射率低于芯層,但高于外部包層。因此,芯層與內包層之間的邊界-了摻釹芯內產生的激光,而內外包層之間的邊界-了內包層中的二極管抽運光。在此基礎上繼續發展,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。