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Produkte/Beam Shaping/Top-Hat Beam Shapers
Beam Shaping · 2D Top-Hat

Top-Hat Beam Shapers

Wir formen einen homogenen Flat-Top für Singlemode-Laser, in Größe und Form auf Ihren Prozess ausgelegt. Er wandelt einen Gauß-Strahl in ein gleichmäßiges Plateau von 1,5× bis 10× des Spots — rund, quadratisch oder rechteckig, bei außergewöhnlicher Effizienz. Wenn Sie die Fokusebene genau treffen können, ist er der flexibelste und effizienteste Flat-Top, den wir bauen.

Rund · quadratisch · rechteckig 1,5–10× Gauß-Spot >90–95 % Effizienz
3D-Oberflächenplot eines Flat-Top-Strahls: ein gleichmäßiges Intensitätsplateau mit steilen Flanken
Das Ergebnis

Gleichmäßige Energie, genau in der Größe und Form, die Sie brauchen

Ein rohes Gauß-Profil bringt in der Mitte zu viel Energie ein und am Rand zu wenig, und genau deshalb fallen Abtrag, Schnitt und Oberflächenprozesse ungleichmäßig aus; ein Flat-Top ersetzt diese Spitze durch ein homogenes Plateau, sodass jeder Teil des Spots dieselbe Arbeit leistet. Unseren bekommen Sie standardmäßig in Ihrer Geometrie: rund, quadratisch, rechteckig oder individuell, überall zwischen 1,5× und 10× des Gauß-Spots. Dass dabei >90–95 % Effizienz herauskommen, heißt in der Praxis: Nahezu Ihre gesamte Laserleistung landet im nutzbaren Profil.

Warum dieser Flat-Top

Flexibel, effizient, vollreflektiv

Jede Größe, jede Form

Ein Plateau überall zwischen 1,5× und 10× des Gauß-Spotdurchmessers, in runder, quadratischer, rechteckiger oder individueller Geometrie — auf Ihren Prozess gebaut, nicht aus dem Katalog gezogen.

Herausragende Effizienz

>90 % bei 1,5× und >95 % von 2× bis 10× des Spots, bei <5 % Plateau-Ungleichmäßigkeit (ISO 13694) und Nebenmoden unter 1,5 %. Nahezu die gesamte Leistung landet im nutzbaren Profil.

Alle Laser, alle Leistungen

Vollreflektive, mikrostrukturierte Spiegeloptik: tiefes UV bis nahes IR, Femto bis CW, bis 50 kW+. Sie bleibt bei Leistung stabil, wo transmissive Optiken unter der thermischen Linse driften.

Highlight

Auf Ihr M² optimiert

Strahlqualität ist hier kein Nachgedanke: Jeder Shaper wird gegen das tatsächliche M² Ihres Lasers ausgelegt, nicht gegen ein generisches Ideal von M²=1,0, und weil wir ihn auf Ihren Laser abstimmen, treiben wir die Homogenität so weit, wie Ihr System es zulässt. Schicken Sie uns Ihr M², und wir designen darum herum.

Flat-Top-Größe, Form und Wellenlänge legen wir standardmäßig auf Ihren Strahl und Ihr System aus.

Welcher Top-Hat passt zu Ihnen?

Dieser 2D Top-Hat oder der 3D Top-Hat?

Beide machen aus einem Gauß-Strahl einen Flat-Top. Der Unterschied liegt darin, wo sie gewinnen: maximale Flexibilität im Fokus oder maximale Stabilität über die Tiefe.

Diese Seite

Top-Hat Beam Shaper

Am besten, wenn Sie die Fokusebene treffen können. Freie Wahl von Größe (1,5–10×) und Form (rund, quadratisch, rechteckig), bei höchster Effizienz (>90–95 %) — optimiert ist der Flat-Top dabei genau im Fokus, Ihr Prozess braucht also eine gute Ausrichtung und eine genau gesetzte Fokusebene, um den vollen Nutzen zu holen.

  • Jede Größe von 1,5× bis 10× des Gauß-Spots
  • Runde, quadratische, rechteckige oder individuelle Form
  • Höchste Effizienz, >90–95 %
  • Am stärksten in der Fokusebene
Passendes Produkt

3D Top-Hat

Am besten, wenn der Prozess durch die Tiefe wandert. Ein EDOF-ausgelegter Flat-Top hält seine Form über einen erweiterten axialen Bereich und gibt Ihnen damit ein breiteres, gutmütigeres Prozessfenster in der Linie; dafür liegt er auf einem runden Spot von 1,8× der Beugungsgrenze fest.

  • Stabil über eine erweiterte Schärfentiefe
  • Rundes Profil, ~1,8× beugungsbegrenzt
  • Unempfindlich gegen Fokusverschiebung & Ausrichtung in der Linie
  • Für die Produktion, in der der Fokus nicht exakt gehalten werden kann
3D Top-Hat ansehen →

Nicht sicher, welcher passt? Schicken Sie uns Laser, Zielprofil und wie genau Sie den Fokus halten können. Wir empfehlen Ihnen den richtigen.

Wählen Sie Ihre Form

Rund, quadratisch oder rechteckig: in jeder Größe

Die Plateau-Geometrie ist eine Auslegungsentscheidung, und sie skaliert mit Ihrer Zielgröße. Zu sehen sind simulierte Intensitätsprofile. Rot ist die Spitzenintensität, Blau die abfallende Flanke. Bei einem kleinen 1,5×-Plateau nehmen die Flanke und ihre Beugungs-Nebenmaxima einen größeren Anteil des Spots ein; skalieren Sie auf 2–10×, wird dieselbe Flanke zu einem dünnen Rand um ein breites, flaches Plateau.

QuadratischRundRechteck 1,5× Simuliertes Intensitätsprofil eines quadratischen 1,5×-Flat-Tops — ein kleines rotes Plateau mit sichtbaren Beugungs-Nebenmaxima darum Simuliertes Intensitätsprofil eines runden 1,5×-Flat-Tops — eine kleine rote Scheibe mit schwachen Beugungsringen
Simuliertes Intensitätsprofil eines rechteckigen Flat-Tops — ein gleichmäßiges rotes Plateau in einem abgerundeten Rechteck
2–10× Simuliertes Intensitätsprofil eines quadratischen 2–10×-Flat-Tops — ein breites, gleichmäßiges rotes Quadrat-Plateau mit scharfer Kante Simuliertes Intensitätsprofil eines runden 2–10×-Flat-Tops — eine breite, gleichmäßige rote Scheibe mit scharfer Kante
Simulierte Flat-Top-Profile aus dem Datenblatt zum Top-Hat Shaper. Jede Form, vom engen 1,5×- bis zum breiten 10×-Plateau.

Weitere Formen und Seitenverhältnisse auf Anfrage. Nennen Sie uns die Fläche, die Ihr Prozess braucht, und wir legen das Profil darum aus.

Das Profil verstehen

Gleiche Flanke, größeres Plateau: warum die Größe die Qualität bestimmt

Liniendiagramm der normierten Intensität über der Position: ein schmales blaues Gauß-Profil, ein etwas breiterer oranger 1,5×-Flat-Top und ein breiter grüner 5×-Flat-Top. Beide Flat-Tops haben dieselbe Flankensteigung wie das Gauß-Profil, aber der 5× hat ein viel breiteres flaches Plateau
Ein Gauß-Profil (blau) und zwei Flat-Tops, aus demselben Spot gebaut: 1,5× (orange) und 5× (grün). Beide Flat-Tops steigen und fallen auf derselben Flanke wie das Gauß-Profil; nur das Plateau dazwischen wächst.

Stellen Sie sich einen Flat-Top als Gauß-Profil vor, das in der Mitte durchgeschnitten ist, mit einem flachen Plateau zwischen den beiden Hälften. Die ansteigende und die abfallende Flanke behalten die Gauß-Form, denn diese Flanke gibt Ihr optisches System vor und letztlich die Beugungsgrenze — steiler bekommt sie niemand, wir setzen nur das Plateau ein und lassen die Flanken, wie sie sind.

Die Flankenbreite bleibt damit praktisch fest. Das Plateau dagegen wird so groß, wie Sie es verlangen. Deshalb bestimmt die Größe die Qualität: Bei einem großen 5×-Plateau ist die feste Flanke nur ein dünner Rand um einen breiten Flat-Top; bei engen 1,5× nimmt dieselbe Flanke fast den ganzen Spot ein, und es bleibt kaum ein flacher Bereich.

Die Faustregel

Aus einem 20-µm-Gauß-Spot lässt sich kein sauberer 20-µm-Flat-Top machen: Die festen Flanken wären so breit wie der Spot selbst, und es bliebe kein Plateau übrig. Für einen klar definierten Flat-Top vergrößern Sie den Eingangsstrahl oder verkürzen die Brennweite, damit das Plateau bequem größer ist als die Flanke. Nennen Sie uns Ihre Zielgröße. Dann sagen wir Ihnen, welchen Strahl oder welche Brennweite es dafür braucht.

Fit-Check

Passt es in Ihren Aufbau?

Jeder Flat-Top wird auf Ihren Laser, Ihr Zielprofil und Ihren Prozess ausgelegt. Wir designen gegen die Parameter unten: Schicken Sie sie uns, und wir bestätigen den Fit für Ihre genaue Konfiguration.

Laser
alle Wellenlängen — tiefes UV bis nahes IR (266 nm bis 1064/1030 nm und darüber)
Strahlqualität
Single-Mode, M² < 1,5 (höher auf Anfrage)
Eingangsstrahl-Ø
kundenspezifisch ±5 %; bis 16 mm (AOI 45°)
Leistung / Regime
Femto bis CW · kleine Leistungen bis 50 kW+
Ziel-Flat-Top
Größe (1,5–10×) & Form (rund / quadratisch / rechteckig)
Fokus
der Prozess sollte in der Fokusebene liegen — für Tiefentoleranz siehe 3D Top-Hat

Empfohlener Aufbau: Einbau in einen kollimierten Strahl mit Fokussierlinse. Der Flat-Top ist in der Fokusebene optimiert; für Aufbauten ohne Linse sprechen Sie uns an, wir analysieren das.

Technische Belege

Spezifikationen

Parameter Eigenschaft
Flat-Top-Geometrie
Flat-Top-Größe 1,5× – 10× des Gauß-Spotdurchmessers (1/e²)
Form Rund, quadratisch, rechteckig oder individuell
Effizienz >90 % (1,5× Gauß-Spot) | >95 % (2–10× Gauß-Spot)
Homogenität <5 % Plateau-Uniformität (ISO 13694:2018)
Stärkste Nebenmoden <1,5 %
Schärfentiefe Am stärksten in der Fokusebene — genaue Fokuspositionierung erforderlich. Für einen Flat-Top, der über die Tiefe stabil bleibt, siehe den 3D Top-Hat.
Anforderungen an den Eingangsstrahl
Eingangsstrahl M² < 1,5; höher auf Anfrage
Eingangsstrahldurchmesser Ausgelegt auf Strahldurchmesser ±5 %; max. Durchmesser 16 mm (AOI = 45°)
Wellenlängen 1064/1030 nm; 532/515 nm; 450 nm; 355/343 nm; 266 nm; weitere auf Anfrage
Freie Apertur ≥ 2× Strahldurchmesser (1/e²)
Integration
Ausrichtung Laterale Ausrichtung erforderlich; Rotation nicht möglich (für rotierte Strukturen sprechen Sie uns an)
Aufbau Empfohlen: Einbau in einen kollimierten Strahl mit Fokussierlinse. Für Aufbauten ohne Linse sprechen Sie uns an, wir analysieren das.
Weitere Angaben
Material Mikrostrukturierte dielektrische HR-Beschichtung auf Quarzglas-Substrat
Reflektivität >99,9 % @ 1064/1032 nm; 532/515 nm; 355/343 nm — >99,8 % @ 266 nm
Abmessungen Ø25 mm/1″ und Ø50 mm/2″. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Datenblatt v1.3. Die Werte beziehen sich auf einen Single-Mode-Eingang und ein aberrationsfreies optisches System; Systemaberrationen und Strahlqualität können die erreichten Ergebnisse beeinflussen. Die genaue Leistung wird pro Konfiguration bestätigt.

Integration

Er wird wie ein Spiegel montiert. Er wird wie eine Optik ausgerichtet.

Strahlengang mit Shaper und einem Umlenkspiegel vor der Fokussierlinse, in Z-Faltung.

Parallel / Z-Faltung

Shaper mit einem Umlenkspiegel vor der Linse: beliebiger Abstand zur Linse, Brennweite f bis zum Bauteil.

Strahlengang mit Shaper unter 45 Grad, der den Strahl in die Fokussierlinse faltet und einen Spiegel ersetzt.

Gefaltet: ersetzt einen Spiegel

Shaper unter 45° faltet den Strahl direkt in die Linse: Er nimmt den Platz eines schon vorhandenen Umlenkspiegels ein.

Strahlengang mit Shaper vor einem Scanner und seiner F-Theta-Linse.

Scanner

Shaper vor Scanner und F-Theta-Objektiv: Flat-Top-Bearbeitung für scannende Anwendungen.

Weitere Konfigurationen und Einfallswinkel (AOI) sind verfügbar. Nennen Sie uns Ihren Strahlengang, und wir schlagen die sauberste Integration vor.

FAQ

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen dem 2D- und dem 3D-Top-Hat-Shaper?
Dieser 2D-Top-Hat-Shaper lässt Ihnen die freie Wahl von Größe (1,5–10×) und Form (rund, quadratisch, rechteckig) bei höchster Effizienz. Optimiert ist er dafür genau in der Fokusebene; Ihr Prozess braucht also eine gute Ausrichtung und einen genau gesetzten Fokus. Der 3D Top-Hat ist EDOF-ausgelegt und hält einen runden Flat-Top von ~1,8× über eine erweiterte Schärfentiefe stabil: die richtige Wahl, wenn Ihr Prozess durch die Tiefe wandert oder Sie den Fokus nicht exakt halten können.
Welche Größe und Form ist möglich?
Das Plateau kann überall zwischen 1,5× und 10× des Gauß-Spotdurchmessers liegen, in runder, quadratischer, rechteckiger oder individueller Geometrie. Nennen Sie uns die Fläche, die Ihr Prozess braucht, und wir legen das Profil darum aus.
Ich habe einen Gauß-Spot von 20 µm. Bekomme ich einen Flat-Top von 20 µm?
Nicht als gleich großen Flat-Top mit scharfer Kante. Die Flanke eines Flat-Tops kann nie perfekt scharf sein: Ihre Steilheit begrenzt Ihr optisches System und letztlich die Beugungsgrenze, also die optische Auflösung — ist das Plateau so groß wie der ursprüngliche Spot, werden die Flanken so breit wie der Spot selbst, und es bleibt praktisch kein flacher Bereich. Machen Sie den Flat-Top deshalb bequem größer als diese Flankenbreite: vergrößern Sie den Eingangsstrahl oder verkürzen Sie die Brennweite, damit das Plateau deutlich breiter ist als die beugungsbegrenzte Flanke. Schicken Sie uns Ihre Zielgröße, dann sagen wir Ihnen, welchen Strahldurchmesser oder welche Brennweite es dafür braucht.
Wie effizient ist er?
Besser als 90 % bei 1,5× des Spots und besser als 95 % von 2× bis 10×, bei weniger als 5 % Plateau-Ungleichmäßigkeit (ISO 13694) und Nebenmoden unter 1,5 %. Nahezu Ihre gesamte Laserleistung landet im nutzbaren Profil.
Spielt meine Strahlqualität (M²) eine Rolle?
Ja, und wir nutzen sie zu Ihrem Vorteil: Jeder Shaper wird gegen das tatsächliche M² Ihres Lasers optimiert, nicht gegen einen idealisierten Strahl, und so treiben wir die Plateau-Homogenität so weit, wie Ihr System es zulässt. M² < 1,5 ist Standard, höher auf Anfrage. Schicken Sie uns einfach Ihren Messwert.
Mit welchen Lasern arbeitet er?
Mit jeder Single-Mode-Quelle (M² < 1,5, höher auf Anfrage), von tiefem UV bis nahem IR, von Femtosekunde bis Dauerstrich, kleine Leistungen bis 50 kW+. Schicken Sie uns Wellenlänge, Leistung/Regime, M² und Eingangsstrahl, dann bestätigen wir den Fit.
Warum ist die Fokusebene so wichtig?
Ein herkömmlicher Flat-Top ist für eine einzige Ebene geformt: Das Profil ist genau im Fokus am besten und wird weicher, je weiter Sie sich davon entfernen — das ist der Preis für seine Flexibilität und Effizienz. Wenn Ihr Prozess den Fokus nicht eng halten kann, passt der auf Schärfentiefe ausgelegte 3D Top-Hat besser.
Wie integriere ich ihn?
Wir empfehlen einen kollimierten Strahl mit Fokussierlinse; der Shaper kann parallel/Z-gefaltet, gefaltet oder vor Scanner und F-Theta-Objektiv sitzen. Er ist vollreflektiv und arbeitet unter 45°, ersetzt also oft einfach einen vorhandenen Umlenkspiegel — gegen laterale Ausrichtung ist er unempfindlich, die Rotation liegt durch die Struktur fest.

Ist ein Flat-Top das Richtige für Ihren Prozess?

Schicken Sie uns Ihren Laser, Ihr Zielprofil und wie eng Sie den Fokus halten können. Wir bestätigen Ihnen den richtigen Shaper für Ihren Aufbau — in drei Wochen in Ihren Händen.

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