\((5Sd 衍射光学元件光整形 i CB:p
h`( VMf'# 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: -8dz`o} • 衍射光学元件 ml!c0< • 衍射光束分束器 kjXwVGK=P< • 衍射扩散器 /x_AWnU • 衍射和折射光束整形器 ->7zVAX • 计算全息(CGH) A]drNFE • 相位板 fvV"H{V, • 全息图 d<WNN1f
xD sKb_ 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:
bf2r8 • 衍射 fr$6&HDZ9 • 干涉 T21?~jS • 偏振 \+0l#t$ • 时间和空间相干度 <Z\{ijfvD • 强度 xuVc1jJH • 相位 SUW=-M • 像差 v!$?;"d+ 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: /FC(d5I • 材料处理 TmM~uc7mj • 信息显示 7r.~L • 测量系统 r:4]:NKCi • 自由空间通讯 DF
gM7if • 汽车行业 @D `j • 军事 dJdOh#8+Xi • 光谱学 X\i;j!;d
@ `mke4>_ 衍射光分束器产生的光斑 (由POG, Gera加工)
功能 Xs'qwL~{`
wfcR[ 衍射光学元件在您的激光系统中将会有以下功能: #hMkajG • 控制衍射和干涉效应 Wt=@6w& • 客户自定义激光光束分束后的每束光的功率 6UL9+9[C • 设计已确定特性的散射板 UnEgsfN • 激光光束强度整形 ]!a?Lr • 使激光系统紧凑 ]&`=p{Z • 产生任意的2D强度分布 bD|VT • 使用IFTA快速优化成百上千个参数 ?,%PemN
F~bDg tN3 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 'fk6]&-I
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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: NA`8 ^PZ
• 普通的点阵列 {Ve`VV5E
• 点线 ^!n|j]aw
• 任意的2D图案斑点 /WLZyT2
由衍射光分束器产生的图案斑点
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{K?e6-N(z
衍射扩散器 'T3xZ?*q=
G-;EB
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。 RZ ?SiwE
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: _#{qDG=
• 矩形和圆形高帽 ^=PY6! iW
• 线形散射光斑 dxtG3
• 十字叉丝图案 +4rd
N\.
• 网格图案 % I2JS
• 任意2D强度分布 zAJC-YC6
衍射扩散器产生的光图案
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衍射光束整形器 S-</(,E}|
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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。 #CB Kt,
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: nNnfcA&W
• 矩形和圆形高帽 eX!yIqAR
• 均匀线形光斑 wrK@1F9!
• 环形模式 zqZ/z>Gf
• 厄米高斯和拉盖尔高斯模式 ~C3Ada@4
• 任意的2D强度图案 GxC\Nj#
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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