7) Parametry laserového paprsku
Vyrábíme ale i běžně vyzařovací úhel (čárového laseru) 35°, 45°, 70°, 85°, 110° s cylindrickou optikou, nebo 5°, 20°, 36°, 45°, 60°, 90°, 120°, 160° s optikou vlnovcovou.
Můžeme vám nabídnout i různé netradiční světelné tvary, křížek, terč, různé rastry a jiné tvary s pomocí difrakčních optik.
Nasvítit materiál lze obvykle 3 způsoby, které představují trojůhelníky na obrázcích.
Pří svícení nad středem čárky vychází délky čar například takto:
úhel alfa - výška v - délka čáry a
45° - 1m - 82cm
70° - 1m - 140cm
80° - 1m - 167cm
110° - 1m - 285cm
115° - 1m - 313cm
Proč se nehonit za velkým vyzařovacím úhlem laseru.
Vždy je lepším řešením najít vhodné místo k upevnění laseru s menším úhlem vyzařování, než za každou cenu chtít laser s velkým vyzařovacím úhlem. Důvodem je Gausovské rozložení světelného výkonu laseru při použití cylindrické optiky. Ve středu je čára nejjasnější a ke krajům slábne. Čím větší je vyzařovací úhel, tím jsou kraje méně viditelné. Viz obrázek rozložení výkonu laseru při různých vyzařovacích úhlech. Nicméně, silné výhody cylindrické optiky jsou v hladkém paprsku bez zubaté struktury, které vytváří jiné optické členy (viz 9 odstavec). Vyjímku tovoří powellovy optiky které tento jev nemají tak silný, ale jejich cena je velmi vysoká. Nicméně i tyto jsme připraveni do našich laserů vložit.
Nechce se-li vám to počítat, zde máte přehlednou tabulku
položek v košíku: 0
tabulky pro některé případy osvitového trojúhelníku 