Recomendação de produto: Elementos Ópticos Difrativos (DOE)

Recomendação de produto: Elementos Ópticos Difrativos (DOE)

I. Princípio de funcionamento

Ao utilizar microestruturas para modificar a fase de transmissão das ondas de luz que passam pelo elemento óptico difrativo, a luz incidente é ainda mais modulada em fase, de modo que a luz é distribuída em diferentes ordens de difração. Utilizando essa característica, ajustando as ordens de difração e a distância do objeto, ocorre interferência a uma determinada distância (geralmente o infinito ou o plano focal de uma lente) para formar uma distribuição específica de intensidade luminosa.

Elementos Ópticos Difrativos (DOE)

II. Introdução do Produto

1. Modelagem de Feixe DOE

O DOE (elemento óptico difrativo) para modelagem de feixe é um dos elementos ópticos difrativos mais utilizados. Sua função é obter um feixe de topo plano com distribuição uniforme de energia, bordas íngremes e formato específico.

Figura 2 (2)Imagem 2

2. Divisão de Feixe DOE

O elemento óptico difrativo (DOE) para divisão de feixe é um elemento óptico planar de precisão baseado no princípio da difração e interferência da luz. Como componente central da nova geração de divisores de feixe, ele substitui completamente as limitações dos prismas tradicionais, divisores de feixe revestidos e outros elementos. Com as vantagens de alta uniformidade, alta precisão de divisão e alta eficiência de utilização de energia, tornou-se um componente essencial no processamento paralelo a laser, medição de precisão, estética médica, comunicação óptica e outras áreas.

Imagem 3Figura 3 (2)

3. DOE de homogeneização por feixe

O elemento óptico difrativo (DOE) para homogeneização de feixe é um elemento óptico de precisão baseado na tecnologia de modulação de fase óptica difrativa. É o componente principal para solucionar problemas como brilho desigual do laser, intensidade central excessiva e baixa intensidade nas bordas. É amplamente utilizado em cenários de alta exigência, como processamento a laser, tratamento médico, detecção, iluminação e pesquisa científica.

Figura 4 (2)Imagem 4

III. Estudo de Caso (Modelagem de Feixe)

Projeto de Simulação

5 5(1) 5(2)

Caracterização Morfológica:

6

Teste de feixe:

6(1)

Medição do perfilador de feixe

6(2)

Teste real de projeção de feixe de laser

IV. Modelo de Especificação do Produto (Personalizável)

Parâmetros Especificações técnicas
Parâmetros do sistema Comprimento de onda de projeto [nm] 532
Qualidade do feixe (m²) ≤1,3
Tamanho do feixe de entrada (e^-2) [mm] 6
Distância focal do módulo de focalização [mm] 420
Parâmetros do DOE Tamanho da abertura livre [mm] φ15
Diâmetro externo mecânico [mm] φ25,4
Níveis de Fase Nível avançado (8 e 16 níveis)
Parâmetros de saída Formato de feixe homogeneizado Retangular
Tamanho do feixe homogeneizado (50%) [μm] 300×150
Largura da zona de transição (13,5%~90%) [μm] 20
Uniformidade de homogeneização (RMS) >90%
Eficiência de difração total (e^-2) >90%
Limite de difração (M2=1,e^-2)[μm]

47,4

V. Aplicações Industriais

Processamento a laser de precisão

Homogeneização, divisão e modelagem do feixe para corte de wafers, perfuração de PCBs, processamento de vidro, soldagem e limpeza, melhorando a eficiência e o rendimento.

 

Sensoriamento 3D e Visão Computacional

Geração de matrizes de pontos/feixes de linha de luz estruturada para reconhecimento facial, inspeção industrial, posicionamento de robôs e medição 3D.

 

LiDAR e Condução Autônoma

Divisão de feixe multilinhas e projeção de matriz de área para LiDAR de estado sólido e percepção ambiental, simplificando sistemas e reduzindo custos.

 

Lasers médicos e estéticos

Fornecendo feixes uniformes de topo plano/matriz de pontos para remoção de pelos, rejuvenescimento da pele e tratamento oftálmico com maior segurança, menos dor e eficácia mais uniforme.

 

Realidade Aumentada/Realidade Virtual e Visores Próximos aos Olhos

Utilizado para acoplamento de guias de onda ópticos, expansão de feixe e correção de dispersão para obter sistemas ópticos leves e de grande campo.

 

Pesquisa científica e comunicação óptica

Abrangendo pinças ópticas, óptica quântica, microscopia de super-resolução, divisão e combinação de módulos ópticos, com suporte a tecnologias de ponta e comunicação de alta velocidade.


Data da publicação: 02/06/2026