CAFE}| 衍射光学元件光整形 Sp~Gv>uMK
zj$_iB`9 光学软件VirtualLab可以用来设计和模拟用于激光光束整形的衍射光学元件。衍射光学工具箱使用强大的迭代傅里叶变换算法(IFTA)和参数优化可以用来优化: %QsSR'` • 衍射光学元件 So\| Ye • 衍射光束分束器 Q"6hD?6. • 衍射扩散器 &^3~=$
• 衍射和折射光束整形器 9{UP)17 • 计算全息(CGH) BtpjQNN • 相位板 Vi?~0.Z% • 全息图 p[@oF5M
vBnKu 被红色和绿色激光照射的衍射线扩散器和环扩散器
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衍射光学元件可以用包括聚焦透镜,准直透镜,光束扩展器和傅立叶透镜来建模。光学模拟包括: w-'D*dOi • 衍射 o9T@uWh+ • 干涉 ]EVe@ • 偏振 5 <)gCHa • 时间和空间相干度 H81.p • 强度 *t?~)o7 • 相位 LA;V}%y? • 像差 #lyM+.T 衍射光学元件可以用于各种光学系统来操纵激光,经典的应用包括: v`_i1h9p{ • 材料处理 v/aPiFlw • 信息显示
m[@%{ • 测量系统 f1CMR4D • 自由空间通讯 (ifqwl62 • 汽车行业 Gdf1+mi • 军事 %TW%|"v • 光谱学 <w UD
2Z/][?Jj{ 衍射光分束器产生的光斑 (由POG, Gera加工)
功能 `bZ2x@
Msv*}^> 衍射光学元件在您的激光系统中将会有以下功能: cXOje"5i • 控制衍射和干涉效应 k%Ma4_Z • 客户自定义激光光束分束后的每束光的功率 q:2aPfo& • 设计已确定特性的散射板 WbC0H78] • 激光光束强度整形 7Ykj#"BZ • 使激光系统紧凑 aDN6MZM • 产生任意的2D强度分布 LXh@o1 • 使用IFTA快速优化成百上千个参数 |8DH4*y!
6Q.{llO 一个衍射光分束器元件的一个周期的二元高度轮廓
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衍射光分束器 P7'oXtW{o
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衍射光束分束器可以将一束激光分成自定义数目的光束,每束光可以有自定义的功率和角度。光分束器一般和准直透镜,聚焦透镜,扩束器以及傅里叶透镜一起使用。目标平面光束的尺寸一般由透镜系统控制,而光束的位置和功率由衍射光束分束器控制。衍射光束分束器可以产生以下的光分布: ih+*T1#:(
• 普通的点阵列 7]/dg*A )C
• 点线 ,>bGbx
• 任意的2D图案斑点 YM#
由衍射光分束器产生的图案斑点
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衍射扩散器 Ie G7@
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衍射扩散器是可以产生大量重叠衍射级次的确定性的散射元件。因为衍射级次的重叠,衍射光斑可能会出现与入射激光相干性相关的散斑。 wMH[QYb<*
扩散器一般与准直透镜,聚焦透镜,光束扩束器和傅里叶透镜一起使用。光学分辨率一般由透镜系统控制,而衍射扩散器控制强度分布。衍射扩散器可以产生如下的光分布: P3>..fhoW
• 矩形和圆形高帽 [K/O5_
• 线形散射光斑 Q(~3pt
• 十字叉丝图案 w+Z- -@\
• 网格图案 RLYU\@kK?
• 任意2D强度分布 Je#!Wd
衍射扩散器产生的光图案
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衍射光束整形器 g9yaNelDh)
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衍射和折射光束整形元件一般用于相干激光光束的强度整形。这些元件可以产生非常均匀的无散斑图案。 T[5gom
光束整形器常和准直透镜,聚焦透镜,光束扩束器和傅里叶透镜一起使用。光学分辨率一般由透镜系统控制,而强度分布由衍射光束整形器控制。光束整形器可以产生如下的光分布: ~t'#n V
• 矩形和圆形高帽 Zdv.PGn
• 均匀线形光斑 ${A5-
• 环形模式 Yw$a{5g
• 厄米高斯和拉盖尔高斯模式 q[{:
• 任意的2D强度图案 Ys"|</;dbj
光束整形器元件产生的高帽轮廓环形模式
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QQ:2987619807
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