/ P:Hfq 衍射光学元件光整形 AngECkF-
"yz\p, 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: mhVoz0%1X • 衍射光学元件 }agl:~C • 衍射光束分束器 vXnpx}B • 衍射扩散器 $@Ay0GEI" • 衍射和折射光束整形器 LNN:GD)> • 计算全息(CGH) XeB>V.<y • 相位板 sTA/2d • 全息图 r2](~&i2
h#n8mtt&i 被红色和绿色激光照射的衍射线扩散器和环扩散器
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衍射光学元件可以用包括聚焦透镜,准直透镜,光束扩展器和傅立叶透镜来建模。光学模拟包括: 6m.Ku13; • 衍射 EU@mrm? • 干涉 x@Y2jM • 偏振 I|j tpv} • 时间和空间相干度 /SUV'J) • 强度 &Bp\kv • 相位 z^Jl4V • 像差 k41la? 衍射光学元件可以用于各种光学系统来操纵激光,经典的应用包括: :1lE98= • 材料处理 xk*3,J6BK • 信息显示 rqFs[1wr>R • 测量系统 t@u\ 4bv • 自由空间通讯 QB.'8B_ • 汽车行业 8@fDn(]w • 军事 R_qo]WvR; • 光谱学 BH-[q9pf
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GN? 衍射光分束器产生的光斑 (由POG, Gera加工)
功能 jzj{{D[^
HEuM"2{DMM 衍射光学元件在您的激光系统中将会有以下功能: v2n0[b0 • 控制衍射和干涉效应 gZjOlp • 客户自定义激光光束分束后的每束光的功率 uTU4Fn\$L • 设计已确定特性的散射板 )T64(_TE • 激光光束强度整形 |x6mkSf]ke • 使激光系统紧凑 #8z,'~\ • 产生任意的2D强度分布 baNfS • 使用IFTA快速优化成百上千个参数 bNROXiX
f)zg&Ib 一个衍射光分束器元件的一个周期的二元高度轮廓
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衍射光分束器 }K>HS\e
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衍射光束分束器可以将一束激光分成自定义数目的光束,每束光可以有自定义的功率和角度。光分束器一般和准直透镜,聚焦透镜,扩束器以及傅里叶透镜一起使用。目标平面光束的尺寸一般由透镜系统控制,而光束的位置和功率由衍射光束分束器控制。衍射光束分束器可以产生以下的光分布: 2*citB{
• 普通的点阵列 =GQ^uVf1
• 点线 q`aY.dD=O
• 任意的2D图案斑点 O8r"M8
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由衍射光分束器产生的图案斑点 &Bn; Vi
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衍射扩散器 s\W
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衍射扩散器是可以产生大量重叠衍射级次的确定性的散射元件。因为衍射级次的重叠,衍射光斑可能会出现与入射激光相干性相关的散斑。 >fye^Tx
扩散器一般与准直透镜,聚焦透镜,光束扩束器和傅里叶透镜一起使用。光学分辨率一般由透镜系统控制,而衍射扩散器控制强度分布。衍射扩散器可以产生如下的光分布: |mk}@OEf
• 矩形和圆形高帽 ,8IAhQa
• 线形散射光斑 8sIrG
• 十字叉丝图案 kP)o=\|W{z
• 网格图案 v\Y}(fD
• 任意2D强度分布 5FSv"=
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衍射扩散器产生的光图案 y<`?@(0$
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衍射光束整形器 ,%h!% nz!
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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。 d=Do@)
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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: (b%y$D
• 矩形和圆形高帽 jBv$^L
• 均匀线形光斑 +V9B
• 环形模式 z@~&Kwf\}
• 厄米高斯和拉盖尔高斯模式 OF&h=1De,
• 任意的2D强度图案 DvX3/z#T
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光束整形器元件产生的高帽轮廓环形模式 P/pjy
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