錐透鏡和它產生的各種環形光束應用
錐透鏡與貝塞爾光束
與非球面透鏡相比,錐透鏡的形狀類似于圓錐體。由于錐透鏡的錐形形狀,可以產生所謂的貝塞爾光束,即環形光束輪廓。環形光束的直徑取決于軸心角,并隨著軸心角和像平面之間距離的增加而減小。環形光束的寬度保持不變。
(1)錐透鏡產生貝塞爾光束
(2)環形寬度和錐角的對應關系
利用錐透鏡產生(非衍射)貝塞爾光束,這主要由軸錐的錐角 (α) 決定。因此,在許多應用中,有兩個區域值得關注:
第1,強度分布幾乎恒定的長區域(a)和其次是強度分布呈環形的區域(d)。
長度(a)取決于入射光束的軸心角(α)和直徑(?EP),而貝塞爾光束的寬度僅受軸心角的影響(圖 2)。圖 1 顯示了環形光分布的直徑(d),它取決于距離(l),并隨著距離(l)的增加而增大。因此,光環寬度約為入射光束直徑的一半。
錐透鏡的各種環形光束應用
錐透鏡主要用于光束整形和各種激光應用領域。其特殊用途還包括產生非衍射貝塞爾樣光束。這里需要注意的是一個強度分布幾乎恒定的區域,其長度由錐透鏡的角度和直徑決定。貝塞爾光束是非衍射光束,非常適合應用于醫學、研究、測量技術和調整。具體而言,它們可用于光學鑷子和薄片熒光顯微鏡。結合其他錐透鏡或透鏡,可產生各種光束輪廓,如準直環形光束和可變焦點環形光束。與激光擴束器、透鏡或第二個錐透鏡相結合的光學效果如下所示。
1,將兩個角度相同的錐透鏡組合在一起,就能產生準直的環形光束。光束直徑隨兩個元件之間的距離變化。
2,該裝置用于生成可變的環形焦點。通過移動第二個軸心,可以調整環形焦點的直徑。
3,環形對焦的產生 - 通過鏡頭焦距改變距離,通過軸心角改變直徑。
4,通過與激光擴束器相結合,優化了錐透鏡的光線。這樣就可以改變生成的貝塞爾光束的長度。
5,通過改變軸心之間的距離來改變球體的焦距。這種設置可以減小非球面的焦距,從而實現低于衍射極限的聚焦。
6,改善非球面的焦距窄度--可實現低于衍射極限的聚焦。
錐透鏡-Asphericon
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適用于高功率激光應用并有現貨供應
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A: RMAX<1.0%, RAVG≤0.4%, 400-600 nm, AOI=0°
B: RMAX<1.0%, RAVG≤0.4%, 600-1050 nm, AOI=0°
C: RMAX<1.0%, RAVG≤0.4%, 1000-1600 nm, AOI=0°
X: RMAX<1.0%, RAVG≤0.4%, 240-380 nm, AOI=0°
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