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中心計算出的光斑尺寸 45μm(1/e2 半徑)晶體的最大輸入強度 500kW/cm2圖 2:11W 倍頻激光系統的實驗裝置斯坦福大學的 Kasevich 小組已經展示了 43W 的準連續 780nm激光 [2]。 Chiow 等人描述了使用兩個 MgO:PPLN 晶體的級聯單通道倍頻系統。該系統由兩個組合的 1560nm 30W 光纖放大器泵浦,通過調整這兩個源之間的相對相位,可以控制 780nm 輸出的時間分布。組合泵浦功率為 65W,在 780nm 處實現了 43W 的峰值功率,對應的效率為 66%。使用一片晶體可實現 52% 的效率。單片晶體和兩個級聯晶體的倍頻輸出峰值功率如圖 3 所 ...
實時測量焦點光斑尺寸、焦距位置,多光束的位置校準和調試。相關文獻:[1]吳峰. 微透鏡鏡組陣列的設計、制備及其應用研究[D].蘇州大學,2019.[2]朱咸昌. 微透鏡陣列焦距及其一致性檢測技術研究[D].中國科學院研究生院(光電技術研究所),2013.您可以通過我們昊量光電的官方網站www.arouy.cn了解更多的產品信息,或直接來電咨詢4006-888-532,我們將竭誠為您服務。 ...
到相對較小的光斑尺寸。如有疑問,應詢問制造商,對于特定的鏡頭,最大輸入光束半徑是多少。高 NA 鏡頭(例如 NA 高于 0.6 甚至 0.8)的一些應用:在 CD、DVD 和藍光光盤等光學數據存儲介質的播放器和刻錄機中,將激光聚焦到一個小點(凹坑)并從該點接收光。準直源自小孔徑的激光束也需要具有高 NA 的透鏡。例如,低功率單模激光二極管就是這種情況。當使用數值孔徑過低的透鏡時,產生的準直光束可能會失真(畸變)甚至被遮斷。顯微鏡物鏡的 NA同樣的考慮也適用于顯微鏡物鏡。這樣的物鏡設計用于在特定的工作距離下運作,并且根據它應用的顯微鏡類型,可以設計用于在有限距離或無限遠處產生像。在任一情況下,數 ...
,透鏡兩側的光斑尺寸相等,換言之,透鏡兩側高斯光束的ω'= ω。本篇主要講述高斯光束經透鏡變換與幾何光學中牛頓公式的關系,如果相同,此時可以使用幾何光學的近軸公式使高斯光束的計算大為簡化。對于焦距為f'的薄透鏡,薄透鏡的成像公式為高斯光束的復曲率半徑表達式為如下圖所示,由物點0發出的球面波到達透鏡左方的曲率半徑為R1,通過透鏡L的變換,在它右方出射的是曲率半徑為R2的會聚球面波。并規定發散球面波的曲率半徑為正,會聚球面波的曲率半徑為負。下圖中設束腰半徑為ω01的高斯光束的束腰與透鏡的距離為Z1,通過透鏡后像方高斯光束的束腰半徑為ω02,與透鏡距離為Z2,并令R1和R2分別為入射 ...
圖像平面上的光斑尺寸。此外,由于對于更快的馬賽克成像較大的 FOV 是可取的,因此問題只會隨著我們掃描的離軸越遠而變得更加復雜。如果沒有傍軸近似,即使是輕微的偏轉也會導致焦點偏離最佳聚焦位置——這是在軸上的光傳播中實現的。標準的消色差透鏡的設計不僅可以最小化色差,而且通常還可以最小化球差。但是,這種優化只是針對軸上的光。因此,當準直激光束通過標準消色差透鏡離軸掃描時,光束存在明顯像差,包括球差、慧差、像散和場曲。然而,如前面在5.2節中討論的,某些鏡頭是專為掃描應用設計和優化的。圖19顯示了消色差透鏡和用于遠心掃描的掃描透鏡(均為商業上)的比較;圖中顯示了兩個鏡頭在掃描范圍內的聚焦質量和焦平面 ...
所屬系統調節光斑尺寸,并且SID4傳感器位于變形鏡的成像面上。SASys軟件通過測量變形鏡的每個驅動響應函數后,執行校準過程,并且使自適應系統趨向于收斂。自適應光學結構基于上述的光路可以進一步改善激光光斑聚焦,這種光路擁有更加良好的改善效果。首先在一個真空的環境中搭建自適應光路,如圖中1所示,打開閉環令波前呈現一個完美的曲面,AO軟件很容易實現這個功能。然后將這個將這個波前,作為光路2中的AO loop的參考波前。這個過程將到達聚焦光斑之前的所有像差都考慮進來了。另外,激光隨時間的抖動也能被測量到,并且仍舊保持一個完美的聚焦。SID-V能夠兼容真空的環境,在光路1的真空環境下完成測量。更多詳情 ...
,透鏡兩側的光斑尺寸相等,換言之,透鏡兩側高斯光束的ω'= ω。本篇主要講述高斯光束經透鏡變換的公式,以及如何設計一個良好的激光擴束鏡,從而獲得理想的準直效果。當已知變換前后高斯光束束腰半徑之比及變換透鏡的焦距f',則可用下列兩式分別求得入射光束和出射光束的束腰到變換透鏡的距離其中由高斯光束通過薄透鏡時的變換(二)可知,由此可見,變換透鏡的焦距f'必須大于f0,否則無解。若系統由多個透鏡組成,上述公式對每個透鏡都是適用的,透鏡間的過渡公式為:上面兩式中Z, d的值都是相對于主面來說的。由式4和式5可知,ZR2的大小隨x_1的增大而單調減小,當x1 → ∞時,由式6可知, ...
AM上的最小光斑尺寸。KGW激光典型輸出功率是2W,我們設計輸出耦合為10%,重復頻率為56MHz,相應的腔內脈沖能量是0.36uJ。SESAM上的束腰接近250um,產生的能量密度是183uJ/cm2,這個值是飽和注入量70uJ/cm2的2.6X。使用r=500cm(M4)可以獲得11.4X于飽和注入量的能量密度,并且能獲得穩定的模式鎖定,但是輸出功率更低。盡管LaserCanvas5軟件是一個很好的設計諧振腔的工具,但是在腔內讓泵浦模式和腔內激光模式在晶體里重疊仍然是很困難的。精密對齊泵浦模式和腔內激光模式的技巧有許多,本文介紹一種能確保有足夠的泵浦模式重疊使激光產生的方法。一旦產生激光, ...
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