Petite Cactus 3D-Dankeskarten, holografisches Original-Aufnahmesystem und Vorbereitung
Jun 20, 2023
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Petite Cactus 3D-Dankeskarten. Holografisches Original-Aufnahmesystem und Vorbereitung
Das für die ursprüngliche holografische Aufzeichnung verwendete experimentelle System umfasst im Allgemeinen einen stoßdämpfenden holografischen Tisch, eine Vorrichtung zur Steuerung des optischen Pfads, einen Strahlteiler, einen Strahlaufweiter, einen Kollimator, eine Abbildungslinse, eine Fourier-Transformationslinse, einen Lochfilter, einen Trockenplattenrahmen, einen Rücksetzrahmen, einen Verschluss und eine automatische Belichtung und Entwicklungsfixierer-Timer, Trimmer mit mehreren Freiheitsgraden, variabler Lichtbalken und andere Komponenten.
Holografischer Tisch
Ein Hologramm ist eine Aufzeichnung von Interferenzstreifen der Referenzwelle und der Objektlichtwelle. Wenn sich der Unterschied im optischen Weg zwischen den beiden Lichtwellen während der Belichtung ändert, wird die Modulation der Interferenzstreifen beeinträchtigt. In der Regel ist eine Änderung von weniger als einem Zehntel des optischen Gangunterschieds erforderlich. Daher sollte im holografischen Originalproduktionsprozess besonderes Augenmerk auf die Stabilität der holografischen Werkbank gelegt werden.
Zu den Faktoren, die die Stabilität beeinflussen, gehören Vibration, Luftströmung und thermische Veränderungen. Der Haupteinfluss von Vibrationen entsteht durch die Vibrationen des Bodens. Wenn der Mechanismus der Aufnahmesystemkomponente locker ist, verstärkt er die Vibrationen, sodass Dämpfungsmaßnahmen für die holografische Werkbank erforderlich sind. Der spezielle holografische Luftschwebetisch ist der beste Dämpfungstisch. Einfache Stoßdämpfungsmethoden können Sandkästen, mikroporöse Kunststoffe, Luftkissen (mit dem Innenrohr des Rads eines Autos oder eines Flugzeugs) und Gusseisen oder Granit mit einem Gewicht von 100 bis 200 kg sein. Außerdem sollte eine Isolierabdeckung installiert werden. Wenn keine Isolierabdeckung vorhanden ist, sollte der Raum während der Aufnahme des Hologramms nicht belüftet werden, das Personal sollte nicht laut sprechen und sich von der Werkbank fernhalten.
Die Methode zur Überprüfung der Stabilität des Tisches besteht darin, die Komponenten des Aufzeichnungssystems zu verwenden, ein Michelson-Interferometersystem mit langem Arm einzurichten, sich auf nur 3 bis 5 Interferenzstreifen einzustellen und dann die Streifen zu beobachten. Wenn außerhalb Vibrationen auftreten, die Interferenzstreifen Ändert sich dies nicht, kann davon ausgegangen werden, dass eine Vibrationsunterdrückung erreicht wird. Setzen Sie dann einen oder zwei Spiegel mit einem Kissen ein. Wenn sich der Rand nach einer gewissen Zeit nicht verändert, wird davon ausgegangen, dass der Stoß gut ist. Um weiter zu bestimmen, ob das Hologramm seismoid ist, können Position und Richtung des Spiegels mehrmals geändert werden. Wenn sich der Interferenzstreifen nicht ändert, kann festgestellt werden, dass die Stoßbeseitigung erreicht ist. Wenn ein gepulster Laser als Aufzeichnungslichtquelle verwendet wird, besteht aufgrund der sehr kurzen Belichtungszeit keine Notwendigkeit, Stoßdämpfungs- und Stoßschutzmaßnahmen einzurichten.
Optisches Element
Durch Hologramme hergestellte optische Komponenten wie Linsen und Spiegel funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie optische Komponenten für gewöhnliche Zwecke.
1. Um die Lichtdurchlässigkeit zu verbessern und das durch unnötige Reflexionen verursachte Rauschen der Hologrammwiedergabe zu verhindern, sollte die Linsenoberfläche mit einer Antireflexionsfolie beschichtet werden. Darüber hinaus ist es bei der Auswahl eines Objektivs notwendig, ein Objektiv ohne Defekte und Verschmutzungen zu wählen, da diese beim Aufzeichnen und Reproduzieren des Hologramms Rauschen verursachen.
2. Wenn das Licht auf die Glasbasis des gewöhnlichen Spiegels fällt, muss es zuerst gebrochen und dann reflektiert werden, und der Verlust an reflektiertem Licht ist sehr groß. Gleichzeitig führen beide Seiten des Glassubstrats durch Mehrfachreflexionen Streulicht ein. Daher erfordert die Herstellung holografischer Platten einen Spiegel mit hohem Reflexionsvermögen, hoher Oberflächenebenheit und einem mehrschichtigen reflektierenden Film.
3. Der Strahlteiler ist ein wichtiger Bestandteil des Aufnahmesystems und hat die Aufgabe, den Laserstrahl in zwei oder mehr Strahlen aufzuteilen, um als Referenzwelle und Beleuchtungswelle des Objekts zu dienen. Der Strahlteiler ist üblicherweise mit einem Interferenzfilm auf einer langen Glasplatte beschichtet. Es gibt zwei Arten von Interferenzfilmen: mehrschichtige dielektrische Filme und Metallfilme. Das Spektralverhältnis kann kontinuierlich verändert oder segmentiert werden. Der Strahlteiler aus Polarisationselement kann das Strahlteilerverhältnis stufenlos anpassen, und in manchen Fällen ist es notwendig, den Strahl in drei oder mehr Strahlen aufzuteilen. Eine Methode besteht darin, mehrere Strahlteiler zu verwenden, und die andere Methode besteht darin, die mehrstufige Beugung holographischer Gitter zu verwenden. Das phasenholographische Gitter kann auch als Strahlteiler mit kontinuierlicher Änderung des Strahlteilerverhältnisses verwendet werden, das kontinuierlich geändert werden kann, solange der Einfallswinkel des Lasers geändert wird.
4. Da der Divergenzwinkel des Laserstrahls sehr klein ist, muss ein Aufweitungsspiegel verwendet werden, um den Divergenzwinkel des Strahls zu erhöhen. Normalerweise wird das 20-fache, das 40-fache des Mikroobjektivs oder eine einzelne positive oder negative Linse mit einer sehr kurzen Brennweite verwendet. Um optische Elemente zu reduzieren, werden manchmal konvexe oder konkave sphärische Spiegel verwendet, um den Strahl aufzuweiten und gleichzeitig die Richtung des Strahls zu ändern.
Wenn eine positive Linse mit einer Brennweite von f' zur Strahlaufweitung verwendet wird und der Punktdurchmesser des Laserstrahls 2 beträgt, beträgt der Strahldivergenzwinkel nach der Strahlaufweitung. Da die Intensitätsverteilung des Laserstrahls eine Gauß-Verteilung ist, ist die Intensitätsverteilung nach der Strahlaufweitung immer noch eine Gauß-Verteilung. Um die Verteilung der Lichtintensität gleichmäßig zu gestalten, fügen Sie im Allgemeinen einen Lichtbalken in den Lichtweg ein. Dadurch, dass nur ein kleiner Teil des Strahls genutzt wird, geht viel Energie verloren.
5. Die Aufgabe des Lochfilters besteht darin, die Größe des Strahls zu begrenzen und das hohe Rauschen zu eliminieren, das durch den Strahlaufweitungsspiegel und die optischen Elemente, die der Strahl durchläuft, bevor er aufgeweitet wird, erzeugt wird. Der Lochfilter ist im Allgemeinen ein Molybdänblech mit einer Dicke von 25, das durch Laserbohren zu einem Loch von 5 bis 30 μm verarbeitet wird. Die Wahl der Größe des Lochs hängt von der Größe des Speckles auf der Brennfläche des Strahlaufweitungsspiegels und der Größe der Aufzeichnung ab. Ohne Berücksichtigung der Auflösung des Bildes kann die Lochblende anhand der obigen Formel ausgewählt werden. Da der Strahlaufweiter bestimmte Aberrationen aufweist, ist der tatsächliche Punkt größer als der oben berechnete Wert, und die Lochgröße kann näherungsweise berechnet werden. Die Lochblende sollte beim Gebrauch auf dem hellen Fleck auf der hinteren Brennfläche des Strahlaufweitungsspiegels platziert werden. Normalerweise sind die Lochblende und der Strahlverlängerer auf einer Halterung montiert, und die Position der Lochblende kann in drei zueinander senkrechten Richtungen eingestellt werden. Zunächst wird die Lochblende in der Nähe des Fokus des Strahlaufweitungsspiegels platziert und ein Lichtschirm hinter der Lochblende platziert. Bewegen Sie zunächst leicht die vertikale (oder horizontale) Richtung des Einstellhandrads, wobei Sie die horizontale (oder vertikale) Richtung des Handrads scannen; Wenn kein Lichtfleck auf dem Bildschirm vorhanden ist, wiederholen Sie den Vorgang, bis ein Lichtfleck vorhanden ist, verschieben Sie die Position der Lochblende entlang der optischen Achse oder in vertikaler Richtung, um die Helligkeit des Lichtflecks schrittweise zu erhöhen, und passen Sie die Horizontale fein an oder vertikale Richtung des Handrads, so dass der konzentrische helle und dunkle Beugungsring auf dem Lichtschirm beobachtet wird; Nehmen Sie abschließend eine Feinabstimmung entlang der Richtung der optischen Achse vor, sodass sich der Radius des zentralen hellen Flecks weiter ausdehnt und die Helligkeit allmählich bis zum hellsten Punkt zunimmt.
6. Streumittel Als Streumittel können Glasschliff, Gips, weißes Papier usw. verwendet werden. Um ein gleichmäßiges Streulichtfeld zu erhalten, wird ein Streuer eingesetzt. Erstens muss die Beleuchtungsstärke des Streuers gleichmäßig sein, damit das Streulicht gleichmäßig ist. Bei guter Streuung ist die Differenz zwischen der Richtung des Lichtstroms und der Normalrichtung des Lichtstroms sehr gering, sodass die Beziehung im Bereich von =±20 Grad liegt und die Differenz weniger als 6 % beträgt.
Vorbereitung des holographischen Originalaufzeichnungssystems
1. Vorbereitung des zu fotografierenden Objekts Bei der Holografie werden üblicherweise kleine, glänzende und stark reflektierende Objekte fotografiert. Bei Objekten wie z.B. Ornamenten aus Glas wird vor dem Schießen eine dünne Fettschicht auf die Oberfläche aufgetragen, sodass diese diffus streuende Eigenschaften erhält. Bei Verwendung eines Helium-Neon-Lasers mit einer Ausgangsleistung von 10 mW kann die Größe des beleuchteten Objekts bis zu 20 cm x 30 cm betragen. Wenn ein modusselektierter Argon-Ionen-Laser verwendet wird, kann das Objekt bis zu 30×50 cm groß sein. Wenn ein Riesenpuls-Rubinlaser verwendet wird, kann ein menschliches Bild aufgenommen werden.
2. Wählen Sie eine im Handel erhältliche Trockenplatte aus, die mit dem Laser gekennzeichnet ist, für den sie geeignet ist. Entsprechend den Anforderungen des Kunden an die Art der holografischen Marke und den Anforderungen an die Farbgestaltung des Layouts sollte die Trockenplatte ausgewählt werden, die für die Wellenlänge und Empfindlichkeit der Aufzeichnungslichtquelle geeignet ist. Wenn der Preis stimmt, wählen Sie möglichst eine hochauflösende Trockenversion.
3. Vorbereitung und Einstellung des Lasers Obwohl der Laserstrahl einen hohen Grad an Kohärenz aufweist, ist es dennoch notwendig, den Laser vor der Herstellung holografischer Platten zu überprüfen und einzustellen, damit er richtig aufeinander abgestimmt werden kann, um den idealen Arbeitszustand zu erreichen. Es gibt fünf Hauptpunkte für die Laserinspektion:
① Ob es bei einem einzelnen Transversalmodus Streulicht gibt;
② Ob die Schwingungsausgangsleistung den angegebenen Index erreicht;
(3) Ob es sich um einen einzelnen Longitudinalmodus handelt. Wenn es sich um einen Multilongitudinalmodus handelt, muss überprüft werden, um welche Art von Multilongitudinalmodus es sich handelt.
④ Ob im Oszillationsausgang Rauschen gemischt ist;
⑤ Ob es sich um eine stabile Dauerschwingung handelt.
Von den oben genannten fünf Kontrollen sind die ersten drei besonders wichtig. Da es einen großen Einfluss auf die Qualität des Hologramm-Reproduktionsbildes hat, sollte es nachdrücklich überprüft werden. Wenn sich nach der Inspektion herausstellt, dass es den Anforderungen nicht entspricht, sollte es angepasst werden.
(1) Die Auswahl und Einstellung der Transversalmodus-Holographie erfordert eine Lichtquelle mit guter räumlicher Kohärenz, und die räumliche Kohärenz des Laserstrahls wird durch seinen Transversalmodus bestimmt. Die Phasendifferenz der Laserstrahlwellenfront im gleichen Transversalmodus ist fest. Der zur holographischen Aufzeichnung verwendete Laser wird immer als Single-Transversal-Mode ausgewählt. Wenn der Laserstrahl kein einzelner Transversalmodus, sondern ein Laserstrahl mit mehreren Transversalmodi ist, können auf dem Hologramm keine gleichmäßigen Interferenzstreifen gebildet werden. Bei der Reproduktion erscheint ein horizontales Muster und es erscheinen Markierungen auf dem Bild.
Es gibt drei Hauptgründe für mehrere Transversalmoden:
① Das Design des optischen Resonators ist unvernünftig;
(2) Anbringen von Staub an Spiegeln und Brewster-Fenstern;
③ Die Parallelität des Resonators ist nicht gut.
Die Einstellmethode ist wie folgt: Schalten Sie zunächst die Stromversorgung ein, sodass der vom Laser emittierte Laser auf ein weißes Blatt Papier scheint, und beobachten Sie, ob es sich um einen einzelnen Transversalmodus handelt. Wenn es sich nicht um einen einzelnen Transversalmodus handelt, analysieren Sie die Ursache. Im ersten Fall kann der He-Ne-Laser mit externem Resonator durch einen Spiegel ersetzt werden, dessen Krümmungsradius für die Entladungsröhre geeignet ist. Wenn sie nicht geändert werden kann, kann die Parallelität des Spiegels leicht angepasst werden, indem das Laserausgangsmuster beobachtet wird, bis die Ausgabe im Einzeltransversalmodus erhalten wird, und dann fixiert werden kann, oder zwischen der Entladungsröhre und dem Spiegel eine Lochblende mit einem Durchmesser von angebracht werden ca. 2 bis 3 mm, so dass der Laserstrahl zur Justierung durch die Lochblende auf den Spiegel geschossen wird. Bei Rubinlasern können 2 bis 4 mm große Löcher zwischen dem Rubinstab und dem Spiegel eingefügt werden, und die Position der Löcher kann durch Beobachtung des Laseroszillationsmusters angepasst und fixiert werden. Das Lochmaterial kann eine dünne Metallplatte sein. Die Größe der Lochblende wird durch den Durchmesser des Rubinstabs und die Größe der Schwingung bestimmt, sodass der optimale Wert variieren kann. Für den Einsatz sollten verschiedene Arten von Lochblenden mit unterschiedlichen Durchmessern vorbereitet werden.
Wenn der Punkt ein komplexes Muster aufweist, ist dies meist auf Staub auf der Außenseite des Laserausgangsspiegels zurückzuführen. In diesem Fall können Sie mit einem Fön Luft auf die Spiegeloberfläche und das Fenster des Bluster-Fensters blasen oder den Staub mit komprimiertem Stickstoff wegblasen. Wenn der Staub an anderem Schmutz haftet, können Sie die überschüssige Flüssigkeit mit einem Wattebausch oder Spiegelpapier mit Aceton oder einer Ethanol-Ether-Mischung (Ethanol, Ether-Verhältnis 6:4 oder 5:5) kräftig abschütteln und vorsichtig abwischen Achten Sie darauf, den Spiegel nicht zu zerkratzen. Wischen Sie den Spiegel nach dem Austausch mit Papier oder Wattebausch ab.
Im dritten Fall wird wie im ersten Fall durch Beobachtung des Laserschwingungsmusters der Spiegel des Resonators leicht justiert, sodass die beiden Spiegel parallel sind. Im Single Transversal Mode ist die Laserausgangsleistung maximal. Sollten die beiden Spiegel immer noch nicht parallel sein, kann ihre Parallelität wie folgt angepasst werden.
① Machen Sie ein kleines Loch mit einem Durchmesser von etwa 1 bis 2 mm aus Papier der entsprechenden Dicke und zeichnen Sie mehrere konzentrische kleine Löcher mit einem Abstand von etwa 1 mm darauf.
② Ordnen Sie die Entladungsröhre, den ND-Farbfilter, den Spiegel, die Taschenlampe und die Lochblende entsprechend der in Abbildung 5-9 gezeigten Situation an, schalten Sie den Strom ein und die Entladungsröhre befindet sich im Entladungszustand. Platzieren Sie die Lochblende so, dass die Mitte der Entladungsröhre vollständig sichtbar ist, und beobachten Sie, ob das auf der Lochblende gezeichnete konzentrische Kreisbild, das auf dem Spiegel reflektiert wird, klar ist. Wenn Sie nicht klar sehen können, können Sie den Lochkarton mit einer Taschenlampe beleuchten und dann den Spiegel so einstellen, dass das Bild des konzentrischen Kreises und der Entladungsröhre konzentrisch (d. h. koaxial) sind, dann wird die Entladungsröhre dies tun vertikal zum Spiegel sein. Durch die gleiche Einstellung des anderen Spiegels lässt sich die Parallelität des Resonators gut einstellen.
Hinweis: Da die obige Methode darin besteht, die Parallelität des Resonators durch Beobachtung des Spiegels mit dem Auge einzustellen, wird in dem Moment, in dem der Spiegel parallel eingestellt wird, ein starker Laserstrahl erzeugt, der ins Auge sticht. Wenn Sie sich also der gewünschten Parallelität nähern, richten Sie Ihren Blick weg und stellen Sie ihn durch Drehen der Einstellschraube des Reflektors in die gewünschte Richtung der Spiegelbewegung ein. Bei Lasern mit externem Hohlraum kann zur Anpassung ein ND-Filter zwischen Brewster-Fenster und Spiegel eingesetzt oder eine Schutzbrille getragen werden. Handelt es sich um einen He-Ne-Laser vom Hohlraumtyp, verformt sich die Entladungsröhre aufgrund der Wärmeausdehnung, so dass sich der Transversalmodus des Laserstrahls ändert und die Ausgangsleistung verringert, dann kann der Einbauzustand der Entladungsröhre leicht angepasst werden seine normale Ausgangsleistung erreichen.
Überprüfen Sie, ob im Resonator Licht austritt, das nicht der erforderlichen Laserleistung entspricht, und verwenden Sie dann ein dickes schwarzes Tuch, um das Licht zu blockieren. Wenn der Lichtaustritt bläulich-weiß ist, handelt es sich um das Licht, das durch die Entladung der Entladungsröhre erzeugt wird. Am Laserauslass kann auch ein kleiner Lochlichtbalken angebracht werden, um ihn zu beseitigen.
(2) Auswahl und Anpassung des Longitudinalmodus Für die Verwendung kleiner He-Ne-Laser als Aufzeichnungslicht ist es nicht erforderlich, spezielle Arbeiten zur Auswahl des Longitudinalmodus durchzuführen. Wenn große Helium-Neon-Laser, Argon-Ionen-Laser und Rubinlaser als Aufzeichnungslichtquellen verwendet werden, insbesondere wenn die Aufzeichnung großer Szenenobjekte eine große kohärente Länge erfordert, muss der Longitudinalmodus ausgewählt und eingestellt werden, und es muss ein einzelner Longitudinalmodus-Laserstrahl verwendet werden verwendet werden.
(3) Reduzieren Sie das Rauschen, wenn: ① der Entladungsstrom des Lasers ungeeignet ist; (2) Zwischen dem Spiegel und dem Brewster-Fenster befindet sich Staub oder Luft; ③ Bei der Multimode-Oszillation wird eine Schwebungsfrequenz zwischen den Moden erzeugt. In der Ausgangsleistung des Lasers vermischt sich das sich mit der Zeit ändernde Rauschen und die Kohärenz des Laserstrahls wird schlechter.
Die Rauschunterdrückungsmethode ist wie folgt: Wenn das Rauschen aus dem ersten Grund erzeugt wird, kann für den He-Ne-Laser, dessen Entladungsstrom geändert werden kann, die Laserleistung mit dem vom optischen Galvanometer empfangenen Oszilloskop und der Entladungsstrom beobachtet werden kann eingestellt werden, bis die Ausgangsleistung des Lasers das Maximum erreicht und das Rauschen auf ein Minimum reduziert ist. Beim Helium-Neon-Laser mit festem Entladestrom kann das primäre Ende des Erregerstroms mit einem variablen Widerstandsregler ausgestattet werden, um den Entladestrom anzupassen. Wenn es sich um den zweiten Grund handelt (dieses Geräuschphänomen tritt nur bei Lasern mit externer Kavität oder halbexterner Kavität auf), kann es durch Blockierung und externe Luftkonvektion gelöst werden.
Wenn es zum dritten Grund gehört, kann es durch die Methode der Einzellängsmodenauswahl gelöst werden.
Zusätzlich zu den oben genannten drei Hauptgründen ist es auch die Ursache, wenn die Erregerstromversorgung instabil ist, die Erregerstromversorgungsspannung ungeeignet ist, die Entladungsröhre und der Spiegel nicht befestigt sind und die Lebensdauer des Lasers abgelaufen ist von Lärm. Daher sollten wir die Ursachen dieser Art von Lärm sorgfältig analysieren und verschiedene Methoden zur Lösung anwenden.
4. Optische Komponenten und andere Komponenten
Je nach Art des aufgezeichneten holografischen Originals und den Designanforderungen des optischen Aufzeichnungspfads wird zunächst ein Konfigurationsdiagramm erstellt. Wählen Sie dann die Anzahl der Strahlteiler, Lochfilter, Konvexlinsen und Vollspiegel aus, bereiten Sie einen trockenen Plattenrahmen, einen zweiten oder 1/250-Sekunden-Verschluss und einen Laserleistungsmesser vor, der Mikrowatt bis zehn Mikrowatt messen kann. Bereiten Sie außerdem Streuplatten vor, z. B. Wollglasplatten.
5. Konfigurieren Sie einen optischen Aufzeichnungspfad
(1) Wenn die Strahlrichtung parallel zum Arbeitstisch verläuft, sollte die Strahlrichtung zunächst parallel zur Arbeitsplattform sein. Die Höhe des Laserstrahls sollte moderat sein. Wenn die Höhe der Laserleistung nicht geeignet ist, stellen Sie den Lichtspiegel mithilfe des Feinabstimmungsmechanismus des Reflektors oder des Hubspiegels und einer beweglichen Halterung mit einer festen Höhenmarkierung auf die entsprechende Höhe ein Der Laserstrahl verläuft parallel zur Arbeitsfläche.
(2) Nachdem die Auswahl des Strahlteilungsverhältnisses angepasst wurde, sollte der Strahlteiler installiert werden. Bei der Auswahl des Strahlteilungsverhältnisses des Strahlteilers sollten die Größe des Aufnahmeobjekts und die Streufähigkeit der Oberfläche berücksichtigt werden. Das Verhältnis der Strahlintensität an der Oberfläche des Aufzeichnungsmediums wird im Bereich von 1-10 gehalten.
(3) Die allgemeine Formel für das Modulationsregime des Interferenzstreifens der Polarisationsrichtung des Laserstrahls lautet: wobei das Verhältnis des Referenzstrahls zum Objektstrahl der Winkel zwischen der Schwingungsrichtung des Referenzstrahls und der ist Objektstrahl und τ(t) ist die Zeitkohärenz des Referenzstrahls. Die obige Formel zeigt, dass polarisiertes Licht, das senkrecht zueinander steht, keine hellen und dunklen Streifen erzeugen kann. Aufgrund des Brewster-Fensters ist der Laserausgang polarisiertes Licht und die Polarisationsrichtung sollte senkrecht zur Einfallsebene des Strahls sein. Obwohl der Ausgangslaserstrahl des Hohlraumlasers kein polarisiertes Licht ist, gibt es die Eigenschaft, dass die Lichtintensität in einer bestimmten Schwingungsrichtung am größten ist, daher sollte diese Richtung senkrecht zur Einfallsebene sein.
(4) Der Laserstrahl sollte durch die Mitte des Strahlaufweitungsspiegels und des Kollimators eingestellt werden. Wenn der Strahlaufweitungsspiegel installiert ist, sollte der Strahlaufweitungsspiegel nach oben, unten oder links und rechts (ohne Nadellöcher) eingestellt werden, damit die Mittelpunkt des emittierten Lichtflecks fällt mit dem Laserstrahl zusammen; Bei Verwendung eines Kollimators sollte die Position der Linsenmitte mit der Mitte des Laserstrahls übereinstimmen, bevor der Laserstrahl aufgeweitet wird. Die Methode besteht darin, festzustellen, ob eine Reihe von Lichtpunkten, die von den beiden Oberflächen der Linse reflektiert werden, auf derselben Linie liegen.
(5) Die stabile Installation verschiedener Komponenten der mechanischen Struktur der verschiedenen optischen Elemente der Halterung verfügt meist über 2 bis 4 Freiheitsgrade bei der Einstellung, um zu überprüfen, ob die Teile des Mechanismus locker sind, und um die Befestigungsschrauben festzuziehen. Die Einstellung des zu installierenden Teils in der Mittelposition ist gut. Die Halterung wird im Allgemeinen als magnetischer Tisch verwendet. Halten Sie ihn fest und befestigen Sie ihn am Tisch.

