润和微光(图)-江苏平顶光原件-北京平顶光原件

平顶光元件衍射光学器件应用

1.  在激光加工中应用:

*   焊接:衍射光学器件(DOE)将CO2激光光束变成圆环形均匀光束以便将能量分布在两个焊接器件上。

*   切割:衍射光学器件(DOE)将Nd:YAG或CO2光束变成完1美的高斯光束以保证极高的切割精度。

*   热处理:衍射光学器件(DOE)将Nd:YAG,CO2或准分子光束变成均匀分布的平顶光束以便均匀加工。

*   打标:衍射光学器件(DOE)将Nd:YAG或准分子光束变成均匀分布的平顶光束以便控制标记深度与宽度。

2.  在天文学中应用:

*   大气扰动模拟相位片:二维编码相位图模拟大气扰动的空间分布。

*   多个望远镜镜片相位调整:相位传感器与模拟器以便准直多个大型望远镜镜片。

*   行星探测:日冕观测仪掩膜以减弱恒星高亮度光来观察邻近的行星。

*   成像系统的像差矫正相位片:菲涅耳衍射透镜矫正天文成像仪的像差。






平顶光原价衍射光学的设计方法

衍射光学是基于光学衍射原理和利用计算机产生全息图和相息图(kinoforms)以及微电子加工  技术而发展起来的一个新的光学分支。衍射光学元件能够同时实现几种光学功能,从而实现光学元件的微型阵列化与集成化。

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平顶光元件衍射光学

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衍射光学是基于光的衍射原理,利用计算机设计衍射图,江苏平顶光原件,并通过微电子加工技术在光学材料只做表面浮雕的元件,由于衍射总是导致光学系统的***1高分辩率受到限制,传统的光学总是尽量避免衍射效应造成的不利影响,直到60年代,随着模拟全息术和计算机全息图以及相息图的发明和成功地制作引起了观念上的重大变革。到了70年代,尽管计算机全息图和相息图的技术日臻完善,但是制作在可见光和近红外光波段内具有高衍射效率的超精细结构元件仍面临困难,因而限制了衍射光学元件的实际应用范围,武汉平顶光原件,到了80年代,北京平顶光原件哪家好,由美国MIT林肯实验室的W.B.Veldkamp领导的研究组首先将制造超大规模集成电路(VLSI)的光刻技术引入衍射光学元件的制作中,提出了“二元光学”的概念,之后各种新型的加工制作方法不断涌现,高质量的和多功能的衍射光学元件制作,从而极大的推动了衍射光学元件的发展。由于衍射光学元件及其灵活的控制波前,集多功能与一体和可复1制的优良特性视光学系统及器件向轻型化,微型化和集成化发展。到了90年代至今,衍射光学元件的研究已成为光学界的前沿工作。这些元件可广泛运用于激光波面的矫正,光束剖面成形,光束阵列发生器,光学互连,光学平行计算,卫1星光通信等方面。






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