~N2 [j 衍射光学元件光整形 2 $Z4 >!
,|O|gh$s 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: Ze`ms96j{ • 衍射光学元件 <.|]%7 • 衍射光束分束器 (i)O@Jve • 衍射扩散器 J<L"D/ • 衍射和折射光束整形器 ]xJ2;{JWsO • 计算全息(CGH) $a')i<m^g • 相位板 mqQ//$Y
• 全息图 &>@EfW](
q_6<}2m,U 被红色和绿色激光照射的衍射线扩散器和环扩散器
!O,`Z`T?
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: V=GP_^F • 衍射 Yu9(qRK • 干涉 M/6q
^* • 偏振 _t7aOH • 时间和空间相干度 %Y].i/".;P • 强度 :as2fO$? • 相位 jW|M)[KJN • 像差 \T!tUd 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: cj3P]2B# • 材料处理 |>p?Cm • 信息显示 c+TCC%AJQI • 测量系统 ~
Q;qRx • 自由空间通讯 ;#2yF34gv • 汽车行业 5,V3_p:)VI • 军事 |P=-m-W • 光谱学 b;e*`f8T3c
%xwdH4_ 衍射光分束器产生的光斑 (由POG, Gera加工)
功能 nrZZk QNI
Y&b JKX 衍射光学元件在您的激光系统中将会有以下功能: SQBe}FlktK • 控制衍射和干涉效应 XgZ.UT • 客户自定义激光光束分束后的每束光的功率 pL'+sW • 设计已确定特性的散射板 i\k>2df • 激光光束强度整形 p?sC</R • 使激光系统紧凑 &14Er,K • 产生任意的2D强度分布 3hzKd_ • 使用IFTA快速优化成百上千个参数 a^GJR]]
{
pj'[
H 一个衍射光分束器元件的一个周期的二元高度轮廓
RS[QZOoW}
衍射光分束器 czp}-{4X
sZPA(N?
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: [,ns/*f3R
• 普通的点阵列 $>PV6
• 点线 1A\N$9Dls
• 任意的2D图案斑点 fnO>v/&B
由衍射光分束器产生的图案斑点
vZt48g
B"I^hrQ
衍射扩散器 vqJjAls
}EWPLJA
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。 ;bt%TxuKb
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: v|u[BmA)*k
• 矩形和圆形高帽 Wi{ jC?2Q
• 线形散射光斑 io(Rb\#"
• 十字叉丝图案 Tf?|*P
• 网格图案 UgZuEfEGve
• 任意2D强度分布 ]eZrb%B.
衍射扩散器产生的光图案
YeCS`IXm
\B~}s }
衍射光束整形器 <2>Qr(bb
7gcJ.,Z.
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。 r5g:#mF"
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: z#elwL6
• 矩形和圆形高帽 IX)\z
• 均匀线形光斑 KI{B<S3*Z
• 环形模式 uMe]].04
• 厄米高斯和拉盖尔高斯模式 aaM76;
• 任意的2D强度图案 o79EDPX
光束整形器元件产生的高帽轮廓环形模式
/V@9!
QQ:2987619807
V
t@]