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技術(shù)文章
  • 2020

    8-17

    所有關(guān)于非球面透鏡

    所有關(guān)于非球面透鏡入門:非球面透鏡所帶來的好處1、球面像差校正非球面透鏡其中所帶來的好處,就是它能夠進(jìn)行球面像差校正。球面像差是由使用球面表面來聚焦或?qū)?zhǔn)光線而產(chǎn)生的。因此,換句話說,所有的球面表面,無論是否存在任何的測(cè)量誤差和制造誤差,都會(huì)出現(xiàn)球差,因此,它們都會(huì)需要一個(gè)不是球面的、或非球面的表面,對(duì)其進(jìn)行校正。通過對(duì)圓錐常數(shù)和非球面系數(shù)進(jìn)行調(diào)整,任何的非球面透鏡都可以得到優(yōu)化,以較大限度地減小像差。展示了一個(gè)帶有顯著球面像差的球面透鏡,以及一個(gè)幾乎沒有球差的非球面透鏡。球...
  • 2020

    8-4

    光學(xué)棱鏡簡(jiǎn)介

    光學(xué)棱鏡簡(jiǎn)介棱鏡是實(shí)心的玻璃光學(xué),經(jīng)過磨砂和拋光成幾何與光學(xué)明顯的形狀。角度、位置和光學(xué)平晶數(shù)量有助于定義類型和功能。艾薩克·牛頓爵士示范的一個(gè)受認(rèn)可的棱鏡使用,包括將一束白光源分散到其組件顏色(圖1)。利用此應(yīng)用的設(shè)備是折射儀和光譜元件。由于這一初步發(fā)現(xiàn),棱鏡已在系統(tǒng)中用于“折射”光纖,將系統(tǒng)“折疊”成一個(gè)較小的空間,改變圖像的方向(也稱為旋性或同位),以及合并或分割光束的部分反射面。這些用途在利用望遠(yuǎn)鏡、放大鏡、測(cè)量?jī)x器和許多其他應(yīng)用中非常普遍。棱鏡的一個(gè)顯著特點(diǎn)是能夠模...
  • 2020

    8-4

    了解球透鏡

    了解球透鏡球透鏡是一種非常有用的光學(xué)元件,用于提高光纖、發(fā)射器及檢測(cè)器之間的信號(hào)耦合。此外,它也適用于內(nèi)鏡、條碼掃描、非球面透鏡的預(yù)加工材料和傳感器等應(yīng)用。球透鏡采用單一玻璃基片制造而成,可以聚焦或輸出平行光,取決于輸入源的幾何形狀。半球透鏡也很常見,在應(yīng)用的物理約束要求更緊湊型的設(shè)計(jì)的情況下,與(全)球透鏡交換使用。使用球透鏡的基本方程式共有五種需要了解和使用球透鏡的主要參數(shù)(圖1):輸入源的直徑(d)、球透鏡的直徑(D)、球透鏡的有效焦距(EFL)、球透鏡的后焦距(BFL...
  • 2020

    8-4

    硬鍍膜的益處

    硬鍍膜的益處傳統(tǒng)的軟鍍膜,一種通常為光學(xué)組件鍍膜的技術(shù),可能很快會(huì)被一種稱為硬鍍膜的更高性能鍍膜技術(shù)所取代。因?yàn)橄鄬?duì)傳統(tǒng)的軟鍍膜,精細(xì)的硬鍍膜具有幾個(gè)優(yōu)點(diǎn)。軟鍍膜軟鍍膜是多層薄膜,由硫化鋅、冷凍劑、有時(shí)甚至是銀組成。對(duì)于傳統(tǒng)的干涉濾光片,鍍膜組件被層壓在一個(gè)垂直的堆棧中,以提供抵御周圍環(huán)境的保護(hù),通常是從較大的晶圓上取下??紤]到所使用的材料和制造工藝,軟鍍膜易碎。鍍膜材料經(jīng)常被從濾光片的邊緣移除,以避免鍍膜因潮濕而退化,并增加鍍膜的使用期限。圖1顯示成品的圖表。圖1:具有薄膜...
  • 2020

    7-21

    高反射率鍍膜

    高反射率鍍膜高反射率(HR)鍍膜用于在反射激光和其他光源時(shí)減少損失。反射過程中的吸收和散射會(huì)導(dǎo)致通量降低和潛在的激光誘導(dǎo)損傷。HR鍍膜廣泛應(yīng)用于激光光學(xué)領(lǐng)域,如折疊激光光束路徑和激光腔鏡等。金屬膜反射鏡適用于很多應(yīng)用,但激光應(yīng)用往往需要比標(biāo)準(zhǔn)金屬鍍膜更高的反射率。因此,激光鏡常用多層介電質(zhì)HR鍍膜代替金屬鍍膜,因?yàn)樗鼈兙哂休^高的反射率。金屬表面反射光線,因?yàn)樗缮⒏街碾娮涌梢宰杂傻仉S入射光波振動(dòng),沒有太多阻抗或阻礙,但所有金屬都會(huì)吸收入射光。這使得金屬膜與高功率激光一起使用時(shí)...
  • 2020

    7-21

    光束質(zhì)量和斯特列爾比

    為了準(zhǔn)確預(yù)測(cè)激光器的實(shí)際性能和質(zhì)量,有必要了解激光器的M2因子,該因子描述了光束的質(zhì)量。一旦了解了激光器的性能,定義與激光器一起使用的任何光學(xué)系統(tǒng)的真實(shí)性能將有助于了解終系統(tǒng)的性能。將光學(xué)系統(tǒng)的實(shí)際性能與其理想性能進(jìn)行比較,利用斯特列爾比使性能達(dá)到衍射極限。M2因子激光的光束質(zhì)量由M2因子表征,將光束的真實(shí)形狀與理想高斯光束的形狀進(jìn)行比較。ISO標(biāo)準(zhǔn)11146將M2因子定義為1:在等式1中,w0是束腰,θ是激光器的發(fā)散角,λ是激光波長(zhǎng)(圖1)。根據(jù)我們的高斯光束傳播應(yīng)用說明中...
  • 2020

    7-21

    高斯光束傳播

    許多激光光學(xué)應(yīng)用都假設(shè)激光束是高斯光束,其輻照度分布符合理想高斯分布。其實(shí),所有實(shí)際的激光束都會(huì)與理想高斯行為有一些偏差。M2因子(也稱為光束質(zhì)量因子)比較真實(shí)激光束和衍射極限高斯光束的性能。1高斯輻照度分布以光束中心為軸對(duì)稱,并且隨著光束中心與傳播方向垂直距離的增加而減小(圖1)。該分布由公式12描述:在等式1中,I0為光束中心處的峰值輻照度,r為離軸的徑向距離,w(z)為激光束的半徑,輻照度為I0的1/e2(13.5%),z為波前為平面時(shí)從平面?zhèn)鞑サ木嚯x,P為光束的總功率...
  • 2020

    7-21

    為什么選擇增透膜?

    為什么選擇增透膜?DuetoFresnelreflection,aslightpassesfromairthroughanuncoatedglasssubstrateapproximately4%ofthelightwillbereflectedateachinterface.Thisresultsinatotaltransmissionofonly92%oftheincidentlight,whichcanbeextremelydetrimentalinmanyapplic...
  • 2020

    7-20

    了解并激光元件的激光損傷閾值(LIDT)

    了解并激光元件的激光損傷閾值(LIDT)激光誘導(dǎo)損傷閾值(LIDT)在ISO21254中定義為,“光學(xué)器件推測(cè)的損傷概率為零的激光輻射量”。1LIDT旨在激光器在損傷發(fā)生前能夠承受的大激光能量密度(脈沖激光器,通常以J/cm2為單位)或大激光強(qiáng)度(連續(xù)波激光器,通常以W/cm2為單位)。由于激光損傷試驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì),LIDT不能被視為低于此值則不會(huì)發(fā)生損傷的能量密度,而是低于此值則損傷概率小于臨界風(fēng)險(xiǎn)水平的能量密度。風(fēng)險(xiǎn)水平取決于幾個(gè)因素,如光束直徑、每個(gè)樣品的測(cè)試點(diǎn)數(shù)量,以及...
  • 2020

    7-20

    拉曼光譜學(xué)概述

    拉曼光譜學(xué)概述拉曼光譜技術(shù)通過從分子散射的百萬分之一光子,從而探測(cè)分子的振動(dòng)和旋轉(zhuǎn)狀態(tài)。與紅外光譜法不同,不需要樣品制備,也不會(huì)由于樣品中的水分而產(chǎn)生干擾。可以使用非破壞性的儀器在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)樣品進(jìn)行分析。因此,拉曼光譜技術(shù)在工藝和制藥檢測(cè)、半導(dǎo)體加工質(zhì)量控制和生物技術(shù)等領(lǐng)域已成為鑒定和分析的熱門技術(shù)。它還被用于許多研究領(lǐng)域,包括碳納米材料。采用高功率激光器獲取強(qiáng)度極低的拉曼信號(hào),需要具有高效率和高激光損傷閾值的光學(xué)濾光片。與低成本濾光片相比,具有陡峭邊緣的長(zhǎng)通濾光片可提供更多的拉...
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