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對于軸錐鏡來說,在應用軸錐鏡時,必不可少的是計算產生的貝塞爾環形斑的直徑大小,而對于衍射軸錐鏡來說,所產生的環形光斑直徑主要由衍射軸錐鏡的發散角定義,對于計算衍射軸錐鏡所產生的環形光斑直徑大小由以下公式推演:可以從衍射光柵方程式計算出發散角?(從峰到峰的強度定義):? ?β=2sinˉ1(λ/Λ)? (Λ–衍射周期,λ–波長)環直徑可以從幾何角度計算:? &
光學擴散器是一種光學元件,它可以分散傳入光束的光功率,即擴散光束輪廓的光能,使能量包絡比原始傳入光束更平滑。有許多類型的光學擴散器,包括全息光學元件和完美反射擴散器,但在這篇文章中,我們將重點討論光學擴散器在高功率激光系統中的應用,即衍射擴散器和微透鏡擴散器的應用。光學擴散器設計衍射光學擴散器的設計要考慮到擴散器要產生的理想形狀和強度曲線,以及波長。這些設計參數被送入迭代傅里葉變換分析(IFTA)
為了進一步提高反射鏡和透鏡等光學元件的性能,通常會對其進行光學鍍膜處理。鍍膜具有各種特性,例如減少某些波長的反射(抗反射)。每層的折射率(光密度)的數量、厚度和差異會顯著影響分層鍍膜的光學特性。光學鍍膜不僅用于專業光學或技術部門,還能用于日常物體,如眼鏡、顯示器或窗格玻璃。什么是光學鍍膜?鍍膜是指將材料作為薄而牢固的粘附層施加到基材(基板)上的過程,例如玻璃。在光學工業中,介電材料和金屬主要用于此
一般衍射元件所在的光學系統需要調試的高斯光束既不是均勻的平面波,也不是均勻球面波,而是振幅和等相位面都在變化的高斯球面波。如下圖,當振幅減小到中心光強一半時的光束直徑定義為半高全峰光束直徑D0(衍射元件光束直徑),振幅減小到中心光強1/e2的光束直徑定義為束腰直徑D1,D1≈1.7 D0。以束腰直徑為標準,我們定義衍射元件通光孔徑為D2,分析衍射元件通光孔徑D2對效率的影響,功率損失公式如下:由以
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