tU-#pB>H 衍射光学元件光整形 \#IJ=+z
Dohl,d 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: JI{OGr • 衍射光学元件 &Sa_%:*D( • 衍射光束分束器 *Xf[b)FR • 衍射扩散器 %M4XbSN| • 衍射和折射光束整形器 qcpG}o+&D • 计算全息(CGH) 5yO#N2jY\ • 相位板 T<9dW?'| • 全息图 u(TgWp5WF
cP$wI;P 被红色和绿色激光照射的衍射线扩散器和环扩散器
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衍射光学元件可以用包括聚焦透镜,准直透镜,光束扩展器和傅立叶透镜来建模。光学模拟包括: 8\W3FvQ • 衍射 OXa5Jg}= • 干涉 w|K(>5nz • 偏振 P?yOLG+)l) • 时间和空间相干度 3thG*^C5 • 强度 [1QkcR • 相位 f6dE\ • 像差
0&SrKn 衍射光学元件可以用于各种光学系统来操纵激光,经典的应用包括: tXb7~aO • 材料处理 Rd;~'gbG • 信息显示 ;c \zgs~"T • 测量系统 ~Q{[fy= • 自由空间通讯 o0-fUCmC • 汽车行业 4P-'(4I) • 军事 q:D0$YY0 • 光谱学 ozxK?AMgG
pRDON)$ 衍射光分束器产生的光斑 (由POG, Gera加工)
功能 m`1}O"<&i
nJM9c[Ou^H 衍射光学元件在您的激光系统中将会有以下功能: C7c|\ T • 控制衍射和干涉效应 \V!X& a • 客户自定义激光光束分束后的每束光的功率 E-7a`S • 设计已确定特性的散射板 jmZ|b6 • 激光光束强度整形 {TcbCjyw • 使激光系统紧凑 {XVf|zM, • 产生任意的2D强度分布
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ks| • 使用IFTA快速优化成百上千个参数 Pvb+
eA~_)-Z- 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 :n%sU*'T
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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: y 1jGf83
• 普通的点阵列 9DP75 ti
• 点线 [>aoDJ
• 任意的2D图案斑点 \Im\*A
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由衍射光分束器产生的图案斑点 LBiv]3
\Kzt*C-ZH
衍射扩散器 {bq-: CZe
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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。 b6E8ase:F
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: X0r#,u
• 矩形和圆形高帽 ~%!U,)-
• 线形散射光斑 =LeVJGF
• 十字叉丝图案 aR(Z~z;C
• 网格图案 #t9=qR~"
• 任意2D强度分布 6@_@nlA<1
6w`}+3
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衍射扩散器产生的光图案 vM>`CZ
w]P7!t
衍射光束整形器 gm%bxr@X~
v%PWr5]
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。 W;AWO0+
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: AB|VO4-?
• 矩形和圆形高帽 x2IU PM
• 均匀线形光斑 Ok{:QA~#
• 环形模式 N\?Az668?
• 厄米高斯和拉盖尔高斯模式 r
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• 任意的2D强度图案 ~9ls~$+*
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光束整形器元件产生的高帽轮廓环形模式 +>9^])K|
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QQ:2987619807 y2hFUq