(yP1}? 衍射光学元件光整形 Hvk~BP'
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l}L81t7f 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: IN bV6jZL • 衍射光学元件 gxVr1DIkN • 衍射光束分束器 >B0AJW/u • 衍射扩散器 (2H
GV+Dg • 衍射和折射光束整形器 lg-_[!4Z • 计算全息(CGH) Nq`;\E.M • 相位板 $8eiifj • 全息图 aJ(/r.1G
C;m"W5+ 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: 0o>C,
` • 衍射 $~FZJ@qa • 干涉 C`;igg$t_ • 偏振 HfSx*@\s • 时间和空间相干度 iuY,E • 强度 .ifz9jM' • 相位 VNWB$mM.2 • 像差 iZn0B5]ikj 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: *xNc^&. • 材料处理 t7-]OY7%w_ • 信息显示 *G.vY#h • 测量系统 k^%=\c • 自由空间通讯 8S8qj"s • 汽车行业 e1W9"&4>G{ • 军事 3!p`5hJd • 光谱学 $}WT"K
B.G6vx4yp 衍射光分束器产生的光斑 (由POG, Gera加工)
功能 -yqgs>R(d
$XQgat@&] 衍射光学元件在您的激光系统中将会有以下功能: O
ixqou • 控制衍射和干涉效应 zG_n x3 • 客户自定义激光光束分束后的每束光的功率 7e+C5W*9b • 设计已确定特性的散射板 $t%IJT • 激光光束强度整形 EF
:g0$ • 使激光系统紧凑 {`SMxDevc} • 产生任意的2D强度分布 N[W#wYbH • 使用IFTA快速优化成百上千个参数 ?]D&D:Z?I
-b^dK)wR~ 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 0`S{>G
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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: qa^cJ1@
• 普通的点阵列 Uwkxc
• 点线 a4ViVy
• 任意的2D图案斑点 bSw^a{~)
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由衍射光分束器产生的图案斑点 `r SOt*<
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衍射扩散器 Q O =5Q
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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。 1+*sEIC "
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: ];w}?LFb
• 矩形和圆形高帽 *S*49Hq7c
• 线形散射光斑
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• 十字叉丝图案 gNW+Dq|X%
• 网格图案 d?X,od6
• 任意2D强度分布 tsg`c;{
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衍射扩散器产生的光图案 m'}`+#C%)
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衍射光束整形器 n8Qv8
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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。 B$rhsK%
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: E&cC2(w
• 矩形和圆形高帽 f>6{tI5X
• 均匀线形光斑 eXKEx4rU
• 环形模式
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• 厄米高斯和拉盖尔高斯模式 ~NIhS!
• 任意的2D强度图案 dGk"`/@
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光束整形器元件产生的高帽轮廓环形模式 t >"`rcg OD~Q|I(j