WsTbqR)W% 衍射光学元件光整形
|%g^6RN
vL`wn= 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: lKrD.iYt8 • 衍射光学元件 /);cl;" • 衍射光束分束器 B5IS-d • 衍射扩散器 xpKD 'O=T • 衍射和折射光束整形器 `ux
U
H# • 计算全息(CGH) Di<KRg1W]} • 相位板 E#`=xg • 全息图 Xlp u_H|
|rka/_ 被红色和绿色激光照射的衍射线扩散器和环扩散器
3aQWzEnh
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: =da_zy • 衍射 ((\s4- • 干涉 =2BGS\$# • 偏振 D:e9609 • 时间和空间相干度 0
ML=] • 强度 scCOiK) • 相位 Ka&[
Oz<w • 像差 j8$*$| 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: DmM<Kkg.J • 材料处理 DKAqQ?fS • 信息显示 DF-`nD • 测量系统 6&S;Nrg9 • 自由空间通讯 _|bIl%W;\' • 汽车行业 "GEJ9_a[ • 军事 U,yU-8z/ • 光谱学 3XYCtp8
d_BECx<\ 衍射光分束器产生的光斑 (由POG, Gera加工)
功能 k]!Fh^O~,
~C6d5\ 衍射光学元件在您的激光系统中将会有以下功能: Gy
hoo'< • 控制衍射和干涉效应 1hw1AJ}(F • 客户自定义激光光束分束后的每束光的功率 Zj99]4?9 • 设计已确定特性的散射板 'due'|#^ • 激光光束强度整形 $J>GCY • 使激光系统紧凑 !jL|HwlA • 产生任意的2D强度分布 ,di'279| • 使用IFTA快速优化成百上千个参数 $-[V)]h
NOLw119K 一个衍射光分束器元件的一个周期的二元高度轮廓
&[f.;1+C
衍射光分束器 ME7jF9d
(ec?_N0=
衍射光束分束器可以将一束激光分成自定义数目的光束,每束光可以有自定义的功率和角度。光分束器一般和准直透镜,聚焦透镜,扩束器以及傅里叶透镜一起使用。目标平面光束的尺寸一般由透镜系统控制,而光束的位置和功率由衍射光束分束器控制。衍射光束分束器可以产生以下的光分布: XZYpU\K
• 普通的点阵列 s]Nh9h
• 点线 uIvy1h9m
• 任意的2D图案斑点 l&S2.sC
由衍射光分束器产生的图案斑点
"rOe J~4 X
>KmOTM<{
衍射扩散器 obKWnet
?F1NZA[%t
衍射扩散器是可以产生大量重叠衍射级次的确定性的散射元件。因为衍射级次的重叠,衍射光斑可能会出现与入射激光相干性相关的散斑。 ?2zVWZ
扩散器一般与准直透镜,聚焦透镜,光束扩束器和傅里叶透镜一起使用。光学分辨率一般由透镜系统控制,而衍射扩散器控制强度分布。衍射扩散器可以产生如下的光分布: Mo\LFxx>4{
• 矩形和圆形高帽 ZdJwy%
• 线形散射光斑 ;,![Lar5L
• 十字叉丝图案 ~CgKU8
• 网格图案 !qsk;Vk7Z
• 任意2D强度分布 D0Yl?LU3
衍射扩散器产生的光图案
r63_|~JVB<
Y u\<
衍射光束整形器 HgPRz C
YhYcqE8
衍射和折射光束整形元件一般用于相干激光光束的强度整形。这些元件可以产生非常均匀的无散斑图案。 1OJD!juL$
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: Fk@A;22N
• 矩形和圆形高帽 +b"RZ:tKp
• 均匀线形光斑 +e?mKLw14
• 环形模式 9ot A5I^v
• 厄米高斯和拉盖尔高斯模式 p\T9q
• 任意的2D强度图案 /4J2F9:f
光束整形器元件产生的高帽轮廓环形模式
qP{S!Z(
QQ:2987619807
++d(}^C;