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介绍 GO
GXM4I |% YzGgp7 微透镜阵列可用于包含光束均匀化在内的各种应用中。这个知识库文件演示了如何构建一个成像微透镜阵列以在探测器上生成一致的非相干照明光场。输入的高斯光束的半宽等于微透镜阵列的尺寸,并且可以看出其功率轮廓被微透镜阵列消除掉。 'rq#q)1MT _*?"[TYfX 案例文件和讨论附随着由Suss Mirco-optics提供的主题技术备忘,可以在此处http://www.suss-microoptics.com/products-solutions/beam_homogenizing.html找到。我们鼓励读者去学习他们的文件以及目录以获得更多的信息。 _I}L$ U"Ob@$ROFy 系统布局 L)nVpqm UE$[;Zg 这个简单示例系统由空间高斯切趾功率(1/e2=5mm)和0.6度半发散角的输入光束,两个相同的33x33透镜阵列(10mm孔径),微透镜焦距为4.80mm且节距(pitch)为0.3mm,以及一个焦距为100mm成像透镜及一个位于成像透镜的后焦平面位置的一个探测器平面组成。 'V9aB5O&
sq6% =(q(? 成像结构如下所示, 。在探测器平面上照明区域的直径由下式给出: "qP^uno :iOHc-x
mP
.&fS kpreTeA] 照明平面上的半发散角度由下式给出: ;>8TNB e! ,m'#>d&zO
C.e|VzQa /zP)2q^ 在FRED文件给出的例子中,对于指定的微透镜阵列和成像透镜,结构应如下: /E
yg*# YU0HySP: DFT=6.07mm ;gu>;_ θ≈4.4o WQmiG=Dw^ ~TK^aM 构建微透镜 xW;[}t-QS l|tp0[ 微透镜的结构由一个输入平面,一个将会被阵列的基面和一个约束透镜阵列体积的外部边缘表面组成。这些部分如下所示: ~aR='\< |