二維振鏡是一種優良的矢量掃描器件,可以在水平和垂直方向上移動,並允許控製激光束的位置和方向。
其基本原理是通電線圈在磁場中產生力矩,但與旋轉電機不同,其轉子上通過機械紐簧或電子的方法加有複位力矩,大小與轉子偏離平衡位置的角度成正比。

當線圈通以一定的電流而轉子發生偏轉到一定的角度時,電磁力矩與回複力矩大小相等,故不能像普通電機一樣旋轉,隻能偏轉,偏轉角與電流成正比,與電流計一樣,故二維振鏡又叫電流計掃描器或振鏡掃描器(galvanometric scanner)。
二維振鏡常用於激光束的平麵掃描,一般應用於較小的掃描麵積。
二維振鏡的作用主要是控製激光束的方向和位置,適用於複雜的蜜桃久久久精品极品聂小雨和定位任務。
二維振鏡通常由兩個相互垂直的振鏡組成,可以在水平和垂直方向上進行振動,當光線照射到振鏡上時,會被反射並且反射角等於入射角。如果振鏡在水平方向上振動,反射角也會隨之改變,從而改變光線的方向;同樣地,如果振鏡在垂直方向上振動,反射角也會改變,從而改變光線的位置。
二維振鏡的另一個重要原理是幹涉。當兩束光線相遇時會產生幹涉,從而形成明暗條紋。二維振鏡可以利用這種幹涉原理來控製光線的相位和幹涉條紋的位置。通過控製振鏡的振動,可以改變光線的相位差,從而產生不同的幹涉條紋。
在工作原理上,二維振鏡基於反射定律和幹涉原理。通過控製振鏡的振動,可以實現精確的光路控製,從而在許多應用中發揮重要作用。
二維振鏡在許多應用中都有廣泛的應用。例如,在激光加工中,二維振鏡可以用來控製激光束的方向和位置,從而實現精確的加工;在光學成像中,二維振鏡可以用來控製光路,從而實現高分辨率的成像;在光通信中,二維振鏡可以用來控製光束的方向和位置,從而實現高速數據傳輸。