[~k!wipK 衍射光学元件光整形 Ee'wsL
6 IKi*} 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: gk4DoO j#P • 衍射光学元件 |?ma? • 衍射光束分束器 6QNO#!; • 衍射扩散器 kV$VKag*A • 衍射和折射光束整形器 G9h B p • 计算全息(CGH) *[tLwl. • 相位板 TlJ'pG 4^ • 全息图 )gNVJ
e.]k4K 被红色和绿色激光照射的衍射线扩散器和环扩散器
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衍射光学元件可以用包括聚焦透镜,准直透镜,光束扩展器和傅立叶透镜来建模。光学模拟包括: Hf9F:yH • 衍射 z}2 • 干涉 D>K=D" • 偏振 zX&wfE8T • 时间和空间相干度 yVH>Q-{ • 强度 WP4"$W • 相位 Y{
w9D`} • 像差 8v\^,'@ 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: Q&e*[l2M6 • 材料处理 nh>lDfJV< • 信息显示 DaqpveKa • 测量系统 zOMU&;.\
• 自由空间通讯 94L>%{59 • 汽车行业 -\M;bQV[C • 军事 r8Z}
mvLM • 光谱学 =7-@&S=?s
]Yt,|CPe2 衍射光分束器产生的光斑 (由POG, Gera加工)
功能 ?xtP\~
|%fM*F^7/ 衍射光学元件在您的激光系统中将会有以下功能: ]SNcL[U • 控制衍射和干涉效应 ^qV6khg • 客户自定义激光光束分束后的每束光的功率 9^^:Y3j • 设计已确定特性的散射板 hmJa1fw= • 激光光束强度整形 9l}G{u9a • 使激光系统紧凑 %Q|Hvjk=E • 产生任意的2D强度分布 [u7i)fn5? • 使用IFTA快速优化成百上千个参数 {GS$7n
myDcr|j-a 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 >:f&@vwm
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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: HI{IC!6
• 普通的点阵列 @fI2ZWN|
• 点线 {S5j;
• 任意的2D图案斑点 qp2&Z8S\D
由衍射光分束器产生的图案斑点
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衍射扩散器 =X=m_\=~@
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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。 a<v!5\dq!
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: 4!DXj0^
• 矩形和圆形高帽 iU?xw@WR
• 线形散射光斑 u51Lp
• 十字叉丝图案 | gP%8nh'C
• 网格图案 X&cm)o%5Fe
• 任意2D强度分布 l&uBEYx
衍射扩散器产生的光图案
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衍射光束整形器 z#\YA]1
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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。 T&s}~S=m
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: f}VIkx]X"
• 矩形和圆形高帽 Y%@a~|
• 均匀线形光斑 9AHxa
• 环形模式 [PL]!\NJ
• 厄米高斯和拉盖尔高斯模式 .X{U\{c| a
• 任意的2D强度图案 2G)q?_Q4S
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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