衍射光学元件
二元衍射光学元件
二元衍射光学元件
二元衍射光学元件是一种基于光的干涉和衍射现象的光学元件,由两个或更多具有不同折射率或透振幅的层状结构组成。
它们可以通过使用二元掩膜制造,其中掩膜由二进制编码的形式进行分层,这使得元件的制造更加简单和高效。
二元衍射光学元件具有体积小、重量轻、易复制、造价低、衍射效率高、设计自由度多、材料可选性宽、色散性能独特等特点。
同时,它们能实现传统光学器件难以完成的整列化、集成化及任意波面变换的功能,这使得它们在以光学元件为基础的信息捕获、抽取、测量及控制等过程中具有极大的应用潜力。
在学术研究方面,二元光学的发展并不止于对现有光学器件的小型化和集成化。
实际上,其概念的提出为解决一些传统光学无法解决的问题提供了新的思路和方法。
例如,二元光学元件的特殊性质使得它在一些对精度和稳定性有极高要求的应用场景中具有显著的优势。
然而,尽管二元光学元件具有许多优点,但它们也有一些局限性。
例如,二元光学元件的设计和制造需要精确控制光的干涉和衍射过程,这需要高度的专业知识和先进的制造技术。
此外,虽然二元光学元件可以实现高精度的波前控制,但在一些需要高精度测量和控制的场合,还需要进一步改进和优化。
总的来说,二元衍射光学元件是一种具有很大潜力的光学元件,它在许多领域都有广泛的应用前景。
随着科学技术的不断发展和进步,我们有理由相信,二元光学将会在更多的领域得到应用和发展。
衍射光学元件示意图,衍射元件应用原理图
衍射光学元件示意图经过多年发展,海纳光学已经成为国内极具权威的衍射光学元件供应商。
衍射光学元件主要分为光束整形器、分束器、多焦点DOE、长焦深DOE、衍射锥镜、螺旋相位片、匀化片和其它图案的衍射元件DOE。
这里我们挑选较常用的整形镜、分束器、多焦点DOE,专门给出了这些衍射光学元件的示意图,衍射元件应用原理图,让用户能够对衍射元件的使用、安装位置和衍射过程一目了然。
一、光束整形器,整形镜,Beam Shaper, Top hat beam shaper平顶光束整形器的作用是把高斯光束转换为平顶光束,即高斯整平顶。
平顶光斑具有效率高、光斑小、能量均匀性好等特点,顶部能量绝对均匀,边缘陡峭,无高级次衍射,也称为平顶帽式光斑。
光束整形器又称为整形镜,高斯整平顶DOE,平顶光整形器,平顶帽式整形镜,平顶光DOE,是最具代表性的衍射光学元件之一。
下面图片可以清晰地看到整形镜获得平顶光斑的过程,整形镜得到的平顶光斑的尺寸为衍射极限的1.5倍~几百倍,要求入射的高斯光束为TEM00的单模光。
一般整形镜的衍射效率>93%,均匀性>95% (多台阶整形镜),对安装精度要求较高。
整形镜不仅可以把入射光整形成圆形、正方形,还可以整形成直线、长方形、六边形等其它用户需要的形状。
下图是把高斯光整形成直线光斑的示意图,这里我们用到一个模组而不是单独的镜片,这个模组成为Leanline,其克服了整形镜的工作距离限制,能够在一定工作距离范围内保持光束整形的效果。
二、匀化器、匀化镜、均匀光斑DOE、扩散片,Homogenizer, Diffuser激光匀化器的作用是把入射激光转换成能量均匀分布的光斑,这里的光斑尺寸一般较大,形状可以为圆形、正方形、线性、六边形和其它任意用户想要定制的形状。
入射激光可以为单模或多模,衍射效率70%~90%不等。
下图清晰地给出了匀化器的匀化过程,一般的结构是激光通过匀化器和聚焦系统后即可匀化,但这里还配合了一个激光扩束缩束镜,通过调节这个扩束缩束镜就可以直接调节输出光斑的大小。
第4章衍射光学元件的加工技术
3)消除了由于掩模版图形线宽过小而产生的光衍射效应;
4)同时光能集中,曝光时间短,所生成的图形的对比度 高。
• 缩小投影曝光也有一些缺点,例如曝光面 积小和有效景深很浅等。
项目参数适用的掩模尺寸
适用的硅片尺寸 光刻图形线条 掩模与硅片之间的相对位移范围 承片台(硅片)绕主轴旋转粗调 承片工作台综合移动范围 承片台的球座平面至掩模板面升
• 分类:台阶型轮廓的二元光学器件是利用标准的 大规模集成电路生产工艺制作的,它分加法相减 法两种工艺途径。
• 减法工艺,又称刻蚀法。首先制作黑白图案的掩 模版,利用光刻技术将图形转印到涂在基片表面 的光刻胶上,再经过刻蚀技术将光刻胶表面图形 转印到基底上,在基底表面形成两台阶结构。多 次重复上述工艺过程,就可制作成多台阶表面浮 雕轮廓相位型光学器件。
前烘
• 在涂好的胶膜中,常含有很多溶剂,这将使得胶 膜的致密性及其与基片表面的粘附性变差,从而 使显影液的溶解速度不稳定,同时在微细加工过 程中容易造成物理损伤。为此,必须对胶膜在一 定温度下进行烘焙,即前烘。
• 其目的主要是为了消除胶膜中的溶剂,从而保证 曝光的重现性和显影时成像良好。前烘可采用热 板、热风循环式或对流式烘箱。在前烘中,非常 关键的一点是选择前烘的工艺参数。不同胶种应 选择不同的工艺参数,以确保光刻线条的质量。
• 光刻胶显影的工艺条件由光刻胶的显影特性决定。其 工艺条件除了与显影液的种类、性质、显影方法、前 烘及曝光等有关之外,最基本的是选择合适的显影温 度和显影时间。一般选取20oC左右为光刻胶显影温度, 这时显影时间大约为1-2min,其随膜厚等条件的不 同而有差异。显影温度过高,由于溶解速度太快,会 影响图形精度;温度过低,由于反应太慢,显影时间 过长,会引起胶膜的溶胀和图案边缘的渗透钻蚀,甚 至出现浮胶。因此在显影时,应严格控制显影时间和 显影温度。
二元衍射光学元件
二元衍射光学元件(原创实用版)目录1.引言2.二元衍射光学元件的概念与原理3.二元衍射光学元件的设计与应用4.二元衍射光学元件的优点与局限性5.结论正文1.引言光学技术作为现代科技的重要组成部分,在科技、工业、医疗等领域都有着广泛的应用。
其中,激光技术以其独特的优势在众多领域中独树一帜。
然而,激光光束的某些特性却限制了它的广泛应用。
例如,激光束的光强呈高斯分布而不是均匀分布,它的传播路径是双曲线而不是直线。
为了解决这些问题,二元衍射光学元件被引入到激光光束整形领域。
2.二元衍射光学元件的概念与原理二元衍射光学元件是一种特殊的光学元件,它利用衍射原理对激光光束进行整形。
在二元衍射光学元件中,激光光束首先通过一个衍射孔,这个衍射孔可以根据需要设置不同的形状和大小。
经过衍射孔后,激光光束会产生一系列的衍射条纹,这些衍射条纹具有不同的光强分布。
通过调整衍射孔的形状和大小,可以实现对激光光束的光强分布进行控制,从而达到整形的目的。
3.二元衍射光学元件的设计与应用在实际应用中,二元衍射光学元件可以根据需要进行设计,以满足不同的整形要求。
例如,在激光通信领域,二元衍射光学元件可以用于对激光光束进行整形,以提高通信系统的传输效率和信噪比。
在激光加工领域,二元衍射光学元件可以用于对激光光束进行聚焦和整形,以实现高精度的激光加工。
此外,二元衍射光学元件还可以应用于激光雷达、光学陷阱等领域。
4.二元衍射光学元件的优点与局限性二元衍射光学元件具有许多优点,例如高衍射效率、较小的体积、较高的抗环境干扰能力等。
这些优点使得二元衍射光学元件在激光光束整形领域具有广泛的应用前景。
然而,二元衍射光学元件也存在一些局限性,例如设计复杂、制造难度较高、对激光波长的依赖性等。
这些局限性限制了二元衍射光学元件在某些特定领域的应用。
5.结论综上所述,二元衍射光学元件在激光光束整形领域具有广泛的应用前景。
通过合理的设计和制造,可以实现对激光光束的光强分布进行有效控制,从而提高激光技术在各个领域的应用效果。
二元衍射光学元件
二元衍射光学元件摘要:1.引言2.二元衍射光学元件的概念与原理3.二元衍射光学元件的设计与应用4.二元光学的优点与局限性5.结论正文:1.引言光学技术作为现代科技的重要组成部分,在许多领域都发挥着关键作用。
其中,激光技术以其独特的优势在工业、医疗、通信等领域取得了广泛的应用。
然而,激光光束的某些特性却限制了它的进一步广泛应用。
例如:激光束的光强呈高斯分布而不是均匀分布,它的传播路径是双曲线而不是直线。
为了解决这些问题,衍射光学元件被引入到激光光束整形领域。
本文将重点介绍二元衍射光学元件的设计与应用。
2.二元衍射光学元件的概念与原理二元衍射光学元件是一种特殊的光学元件,它利用光的衍射原理对激光光束进行整形。
二元衍射光学元件通常由两个部分组成:一个平面镜和一个曲面镜。
平面镜负责将激光光束反射到曲面镜上,而曲面镜则负责对光束进行衍射。
通过合理设计曲面镜的形状,可以实现对激光光束的整形,使其光强分布更加均匀,传播路径更加稳定。
3.二元衍射光学元件的设计与应用在设计二元衍射光学元件时,需要考虑激光光束的特性、整形要求以及应用场景等因素。
通过优化设计,可以实现对激光光束的高效整形,从而提高其在各种应用中的性能。
二元衍射光学元件在激光光束整形领域有着广泛的应用。
例如,在激光切割、激光打标、激光焊接等激光加工过程中,通过使用二元衍射光学元件,可以提高激光光束的能量密度分布均匀性,从而提高加工精度和效率。
此外,二元衍射光学元件在激光通信、激光雷达等领域也有着广泛的应用。
4.二元光学的优点与局限性二元光学具有许多优点,例如高衍射效率、低损耗、较小的体积等。
这些优点使得二元光学在激光光束整形领域具有很大的应用潜力。
然而,二元光学也存在一些局限性,如设计复杂、制造难度大、对激光波长的敏感性等。
这些局限性限制了二元光学在部分应用领域的推广。
5.结论综上所述,二元衍射光学元件在激光光束整形领域具有重要的应用价值。
通过合理设计,可以实现对激光光束的高效整形,从而提高其在各种应用中的性能。
衍射光学元件:衍射光学元件的功效
衍射光学元件:衍射光学元件的功效什么是衍射光学元件?衍射是一个物理现象,它指的是光波通过障碍物或物体传播时,遇到物体表面时会转向和扩散,形成一些干涉、折射的效果。
衍射光学元件就是利用该现象来制造的光学器件,能够将光线分散、扩散、反射、折射等,是实现光学设备功能的关键之一。
衍射光学元件的功效在实际应用中,衍射光学元件具有以下几个主要的功效:精准的测量精准的测量是许多应用领域的核心,而衍射光学元件正是可以实现非常精确的光学测量的工具。
比如,通过衍射光学元件可以测量材料的折射率、测量器件表面形貌等。
光学成像衍射光学元件可以用于光学成像,这是因为它可以将光线按照波长和角度进行分散,使得不同波长和不同方向的光线在焦点上集中,形成清晰的成像,同时可以实现光学变焦。
光学信号处理衍射光学元件同样也可用于光学信号处理。
光学信号处理中常用的技术是光波前传输,而它的实现就依靠衍射光学元件,它可以通过改变光波的相位、振幅等信号特性,实现光学信号处理和控制。
环境监测在环境监测中,衍射光学元件也有着不可替代的作用。
它可以通过分散、扩散、干涉等光学现象来监测大气成分、水质、气温等,因此在环境监测领域中也有着广泛的应用。
其他应用除了以上主要功效外,衍射光学元件在其他领域也有着广泛的应用。
比如,它可以用于制造衍射光栅、光学表面等,也可以用于光学传感器、图像传感器、光学电子计算器等等高端光学仪器的制造。
总结衍射光学元件在实际应用中提供了许多重要的功效,包括精准测量、光学成像、光学信号处理、环境监测等。
通过衍射现象展示的物理现象,可以实现丰富的光学功能,是当代光学技术领域的独特贡献。
衍射光学元件
衍射光学元件 DO(Diffractive Optics)
1、衍射光学技术的定义:
基于光的衍射理论,利用计算机辅助设计、并用大规模集成电路制作工艺,在基片上(或传统光学器件表面)刻蚀产生两个或多个台阶深度的浮雕结构,它是一种纯位相衍射光学元件。
衍射光学元件就是利用衍射光学技术制作的光学元件。
2、如何制作衍射光学元件
(1)多台阶位相器件的制作
(2) 连续位相器件的制作
(3) 复制工艺
(4) 刻蚀轮廓测量
3、衍射光学元件的应用
•折衍混合物镜
•光束匀滑
•光束准直
•分束与合束
•光学图象处理
•微光谱仪
•光束扫描•光盘读数头•激光热处理•亚波长结构。
二元衍射光学元件
二元衍射光学元件
(实用版)
目录
1.引言
2.二元衍射光学元件的概念与原理
3.二元衍射光学元件的设计与应用
4.二元光学的优点
5.结论
正文
1.引言
光学技术作为现代科技的重要组成部分,在诸多领域发挥着关键作用,如通信、精密测量、激光技术等。
其中,二元衍射光学元件在激光光束整形、光强分布调整等方面具有广泛的应用前景。
本文将探讨二元衍射光学元件的设计原理、应用以及优点。
2.二元衍射光学元件的概念与原理
二元衍射光学元件是指具有两个或多个不同结构的光学元件组合而
成的一种光学元件。
其原理主要基于光的衍射现象,通过控制光的传播路径和相位差,实现对光束的整形和调制。
3.二元衍射光学元件的设计与应用
在激光光束整形中,二元衍射光学元件可以有效改善激光束的光强分布,使其从高斯分布转变为均匀分布。
此外,二元衍射光学元件还可以实现激光束的传播路径调整,使其从双曲线传播路径变为直线传播路径。
因此,二元衍射光学元件在激光光束整形领域具有广泛的应用前景。
4.二元光学的优点
二元光学具有以下优点:
(1) 高衍射效率:二元衍射光学元件通过多个结构的组合,可以实现更高效的衍射效果,从而提高光束整形的精度和效率。
(2) 结构简单:相较于传统光学元件,二元衍射光学元件的结构较为简单,便于设计、制造和操作。
(3) 灵活性高:二元衍射光学元件可以根据需要灵活地调整光学参数,实现对光束的精确控制和调制。
5.结论
综上所述,二元衍射光学元件在激光光束整形领域具有广泛的应用前景,其高衍射效率、结构简单和灵活性高等优点使其成为光学技术领域的研究热点。
衍射光学元件实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 理解衍射光学元件的基本原理和特性。
2. 掌握衍射光学元件的设计和制作方法。
3. 通过实验验证衍射光学元件在实际应用中的效果。
二、实验原理衍射光学元件是利用光的衍射现象来实现特定光学功能的光学元件。
它包括透射光栅、反射光栅、衍射光阑、衍射透镜等。
这些元件在光学系统中可以起到分光、聚焦、滤波、偏振等作用。
衍射光学元件的设计和制作主要基于以下原理:1. 衍射原理:当光波通过狭缝或光栅时,会发生衍射现象,形成一系列明暗相间的条纹。
根据衍射公式,可以计算出衍射条纹的位置和间距。
2. 干涉原理:当两束或多束光波相遇时,会发生干涉现象,形成干涉条纹。
通过控制光波的相位差,可以实现干涉条纹的分布和形状。
3. 偏振原理:光波是横波,具有偏振性质。
通过偏振元件可以控制光波的偏振状态。
三、实验内容1. 透射光栅:- 设计一个透射光栅,计算其光栅常数和狭缝宽度。
- 制作光栅,并测量其实际光栅常数和狭缝宽度。
- 通过实验验证光栅的衍射特性,观察衍射条纹的分布和间距。
2. 反射光栅:- 设计一个反射光栅,计算其光栅常数和狭缝宽度。
- 制作光栅,并测量其实际光栅常数和狭缝宽度。
- 通过实验验证光栅的衍射特性,观察衍射条纹的分布和间距。
3. 衍射透镜:- 设计一个衍射透镜,计算其衍射光栅常数和狭缝宽度。
- 制作衍射透镜,并测量其实际衍射光栅常数和狭缝宽度。
- 通过实验验证衍射透镜的聚焦特性,观察聚焦光斑的大小和形状。
4. 偏振元件:- 设计一个偏振元件,计算其偏振方向和透光率。
- 制作偏振元件,并测量其实际偏振方向和透光率。
- 通过实验验证偏振元件的偏振特性,观察偏振光的变化。
四、实验步骤1. 透射光栅:- 使用光栅设计软件计算光栅常数和狭缝宽度。
- 使用光栅制作工具制作光栅。
- 使用分光计测量光栅常数和狭缝宽度。
- 使用光谱仪观察衍射条纹的分布和间距。
2. 反射光栅:- 使用光栅设计软件计算光栅常数和狭缝宽度。
衍射光学元件
➢Top Hat Beam Shaper-高帽光束整形HOLO/OR几十年来服务于堆栈高帽元件模拟,可以很好地定义高斯光束,将其在工作平台上转换为均匀强度光斑。
应用领域:激光切割,激光焊接,激光显示,激光医学和审美激光应用➢Beam Splitter/Multispot-分束器/多场分束器元件为衍射光学元件,用于将一束激光光束分离为几束,每束光都有最初那束光的特性,这些特性不包括光能量大小和传播角度。
多束光方向可以形成一维或二维光图像。
应用领域:激光打孔,医疗表面处理,并行处理,并行激光扫描➢Homogenizer/Diffuser-均化器/扩散器HOLO/OR有多样且广泛的工业衍射光元件,允许在合理的价格范围内提供解决方案。
应用领域:允许任何光束类型,小扩散角,自定义角度,各种波长和尺寸,自定义形状➢Beam Sampler-光束采样器HOLO/RO介绍一种新的ED匀化器,由纯石英玻璃或硒化锌材料组成,可选择在这两种材料表面进行高功率ARV-镀膜,有利于给出解决方案,显著减少0.2% 的后向反射。
(每个面0.1%)应用领域:直插式功率,嵌入式光束分析➢Dual Wavelength-双波长产生器衍射光学给出了一个独特的构想,可以只影响一个波长。
在多波长光束中,双波长光束组合器是衍射光学元件,用于将两束入射光以不同的波长组合到相同焦点上,为在所需观察面上获得一个强光斑,就必须在激光光束射向光斑的路径上放置一个透明的衍射光学元件。
应用领域:外科手术激光系统,工业二氧化碳激光系统➢Vortex lens-涡旋透镜Holo-Or介绍了VL系列涡旋微透镜,由纯石英玻璃或硒化锌材料组成,可选择在这两种材料表面进行高功率ARV-镀膜,有利于给出解决方案,显著减少0.2% 的后向反射。
(每个面0.1%)应用领域:天文学,光学镊子,加密术➢Lenslet arrays-微透镜阵列微透镜阵列基底由微衍射透镜覆盖,微透镜阵列作为扩散器,或者作为局部焦点和采样点。
成像衍射光学元件衍射效率的测量方法
成像衍射光学元件衍射效率的测量方法嘿,咱今儿就来聊聊成像衍射光学元件衍射效率的测量方法这档子事儿!你说这成像衍射光学元件啊,就像是个神秘的小盒子,里面藏着好多奇妙的东西。
而这衍射效率呢,就是衡量这个小盒子有多厉害的一个关键指标。
那怎么才能知道它到底厉不厉害呢?这就得靠测量方法啦!想象一下,这就好比咱要知道一个运动员跑得多快,那不得有个专门的法子去测测他的速度嘛。
测量衍射效率也是这么个理儿。
常见的一种方法呢,就是用特定的光源去照这个元件,然后看看光通过它之后是个啥情况。
就好像阳光照在三棱镜上会分出七彩光一样,咱得仔细瞅瞅这光被衍射成啥样了。
这里面的门道可多了去了,角度啦、强度啦,都得细细考量。
还有啊,得有超级精确的仪器来帮忙。
这仪器就像是个超级侦探,能把那些细微的变化都给揪出来。
要是仪器不灵光,那可就抓瞎啦,好比让近视眼去看远处的小字,能看清才怪呢!而且测量的时候,环境也得讲究。
不能有风在那捣乱吧,也不能有乱七八糟的光线来干扰吧。
这就跟咱睡觉似的,得找个安静舒服的地儿才能睡得香呀。
咱再想想,要是测量方法不靠谱,那不就跟瞎猜差不多嘛!那得出的结果能准吗?那可不行!这可是关乎到好多重要应用的呢,比如说在光学仪器里,在高科技设备中,这衍射效率可太关键啦。
咱可不能小瞧了这测量方法,它就像是一把钥匙,能打开成像衍射光学元件这个神秘盒子的秘密。
要是没这把钥匙,咱就只能在外面干瞪眼啦。
所以啊,研究和掌握好成像衍射光学元件衍射效率的测量方法,那绝对是超级重要的事儿。
咱得认真对待,就像对待宝贝一样。
不然怎么能让这些元件发挥出最大的作用呢?总之呢,这测量方法可得好好琢磨,好好研究,让它为我们所用,让成像衍射光学元件在各个领域大放异彩!这可不是开玩笑的哟!。
二元衍射光学元件
二元衍射光学元件摘要:1.引言2.二元衍射光学元件的概念和原理3.二元衍射光学元件的设计与应用4.二元衍射光学元件的优点及局限性5.结论正文:1.引言光学技术作为现代科技的重要组成部分,在科技、工业、医疗等领域发挥着越来越重要的作用。
其中,激光技术以其独特的优势在众多领域中独领风骚。
然而,激光光束的某些特性却限制了它的广泛应用。
例如,激光束的光强呈高斯分布而不是均匀分布,它的传播路径是双曲线而不是直线。
为了解决这些问题,人们开始研究一种名为“二元衍射光学元件”的光学元件。
2.二元衍射光学元件的概念和原理二元衍射光学元件是一种具有两个不同衍射效应的光学元件,它可以对激光光束进行整形,使其光强分布更加均匀,传播路径更加稳定。
其原理是利用衍射效应对光束进行调制,从而改变光束的传播特性。
3.二元衍射光学元件的设计与应用在设计二元衍射光学元件时,需要考虑其光学性能、衍射效率、波前畸变等因素。
根据不同的应用需求,可以选择不同类型的二元衍射光学元件,例如:光学透镜、光学反射镜、光栅等。
这些元件在激光光束整形、光学通信、光学投影等领域具有广泛的应用。
4.二元衍射光学元件的优点及局限性二元衍射光学元件具有许多优点,例如:高衍射效率、较小的波前畸变、较高的光学性能等。
这些优点使得它在激光光束整形等领域具有广泛的应用前景。
然而,二元衍射光学元件也存在一些局限性,例如:设计复杂、制作工艺要求高、成本相对较高等。
这些局限性在一定程度上限制了它的应用范围。
5.结论综上所述,二元衍射光学元件在激光光束整形等领域具有广泛的应用前景,但其设计与制作工艺较为复杂,成本较高,这些因素限制了它的应用范围。
传统光学元件、衍射光学元件的色散效应
传统光学元件、衍射光学元件的色散效应光学元件是光学系统中不可或缺的组成部分,它们可以对光线进行折射、反射、透射等操作,从而实现光学系统的各种功能。
其中,色散效应是光学元件中一个非常重要的现象,它对于光学系统的性能和应用有着重要的影响。
传统光学元件的色散效应主要是由于不同波长的光线在透过光学元件时会发生不同的折射现象。
这是因为不同波长的光线在介质中的折射率是不同的,从而导致它们在透过光学元件时的折射角度也不同。
这种现象被称为色散现象,它会导致光线的色散,即不同波长的光线会被分离成不同的颜色。
传统光学元件中最常见的色散现象是棱镜的色散效应。
棱镜是一种三角形的透明介质,它可以将光线分离成不同的颜色。
这是因为不同波长的光线在透过棱镜时会发生不同的折射现象,从而导致它们的折射角度不同,最终形成不同的颜色。
衍射光学元件的色散效应则是由于衍射现象引起的。
衍射是一种光线通过一个孔或者一个光栅时发生的现象,它会导致光线的干涉和衍射,从而形成不同的光斑。
在衍射光学元件中,不同波长的光线会发生不同的衍射现象,从而导致它们的干涉和衍射效果也不同,最终形成不同的颜色。
衍射光学元件中最常见的色散现象是光栅的色散效应。
光栅是一种
具有周期性结构的光学元件,它可以将光线分离成不同的颜色。
这是因为不同波长的光线在透过光栅时会发生不同的衍射现象,从而导致它们的干涉和衍射效果也不同,最终形成不同的颜色。
色散效应是光学元件中一个非常重要的现象,它对于光学系统的性能和应用有着重要的影响。
在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择不同的光学元件,以实现最佳的色散效果。
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➢Top Hat Beam Shaper-高帽光束整形
HOLO/OR几十年来服务于堆栈高帽元件模拟,可以很好地
定义高斯光束,将其在工作平台上转换为均匀强度光斑。
应用领域:激光切割,激光焊接,激光显示,激光医学和审
美激光应用
➢Beam Splitter/Multispot-分束器/多场
分束器元件为衍射光学元件,用于将一束激光光束分离为几束,每束光都有最初那束光的特性,这些特性不包括光能量大小和传播角度。
多束光方向可以形成一维或二维光图像。
应用领域:激光打孔,医疗表面处理,并行处理,并行激光扫描
➢Homogenizer/Diffuser-均化器/扩散器
HOLO/OR有多样且广泛的工业衍射光元件,允
许在合理的价格范围内提供解决方案。
应用领域:允许任何光束类型,小扩散角,自定
义角度,各种波长和尺寸,自定义形状
➢Beam Sampler-光束采样器
HOLO/RO介绍一种新的ED匀化器,由纯石英
玻璃或硒化锌材料组成,可选择在这两种材料表
面进行高功率ARV-镀膜,有利于给出解决方案,
显著减少0.2% 的后向反射。
(每个面0.1%)
应用领域:直插式功率,嵌入式光束分析
➢Dual Wavelength-双波长产生器
衍射光学给出了一个独特的构想,可以只影响
一个波长。
在多波长光束中,双波长光束组合
器是衍射光学元件,用于将两束入射光以不同
的波长组合到相同焦点上,为在所需观察面上
获得一个强光斑,就必须在激光光束射向光斑
的路径上放置一个透明的衍射光学元件。
应用领域:外科手术激光系统,工业二氧化碳激光系统
➢Vortex lens-涡旋透镜
Holo-Or介绍了VL系列涡旋微透镜,由纯石英
玻璃或硒化锌材料组成,可选择在这两种材料
表面进行高功率ARV-镀膜,有利于给出解决方
案,显著减少0.2% 的后向反射。
(每个面0.1%)
应用领域:天文学,光学镊子,加密术
➢Lenslet arrays-微透镜阵列
微透镜阵列基底由微衍射透镜覆盖,微透镜阵
列作为扩散器,或者作为局部焦点和采样点。
衍射微透镜阵列的优势在于其占空因子为
100%,高于折射微透镜阵列。
可以很容易地进
行设计和成像,并修正微透镜成像系统像差。
应用领域:光束扫描仪,焦平面阵列光传感器
➢Multifocal Lenses-多焦点透镜
衍射光学可以从一个入射光产生多个输出光束,而不是典型的折射透镜,沿着光轴由一个焦点获得多个焦点,并都处于焦平面,这样的透镜被称为多焦微透镜,它们对于并行放大系统,光传感,视觉应用等十分重要。
同时,这些透镜也可以应用于准长焦点元件,在材料处理上有效创建长深度焦点。
应用领域:视觉应用,光传感器
➢Optics and polymer optics –光学和聚合物光学
以客户为关注焦点,深入专业知识
我们的光学精密测量,分析,结构和光处理,在工业、医学、科学和研究的许多领域发挥了至关重要的作用,是一个完全集成的系统,独立制造配件。
➢Microoptics –微光学组件
紧密结合了尖端微型和纳米结构领域传统光学技术的创新,具有新的光学功能和提高光利用率。
我们的产品和服务包括微透镜和微透镜阵列,衍射光学元件(DOE),混合光学元件,脉冲压缩光栅,线栅偏振片,数字滤波器,电脑产生的全息图(CGH),MEMS技术,并根据客户的具体要求提供代工服务。
➢Perfect Digital Imaging –完美数字成像
Jenoptik将满足您所有的具挑战性的需求,包括数码相机,影像设备,数码成像模块或完整的数字成像系统,以及数字成像解决方案等。
我们高品质的数码影响产品广泛涉及标准或自定义数码成像设备,采用通用规格,设计用于广泛选择需求的工业和科研相机应用,以及标准或自定义相机,用于系统集成和OEM合作伙伴的数码图像组件和模块。
➢Optoelectronics –光电器件
我们与客户一起开发了一个新的产品,但是我们也
扩展视野并在光电领域支持和使用新一代技术。
我们提供以下产品:
•光电而激光和光电二极管芯片
•LED和LED芯片
•彩色传感器
•模块
•紫外线传感器
•光调制器
➢Inspection Objective Lenses -半导体工
业物镜检测
光检测在半导体行业中扮演了一个关键角色,以满足高需求、零缺陷的要求。
Jenoptik提供客制化DUV微透镜,并装配这些光模块。
成功部署了半导体产业在光学过程的控制系统,提高其性能。
➢Semiconductor Equipment Modules -半导体设备模块
确保高产量是芯片生产得以成功和盈利的关键因素,Jenoptik生产客制化光学模块、DUV微透镜和配件,已成功在半导体行业提供芯片的生产工艺和光学过程控制系统。
➢Diode Lasers -半导体激光器
二极管激光器已在工业、医疗技术和科学研究中使用多年,很难想象如果没有它们,我们的生活会变成怎样。
Jenoptik是您选择为数不多的全球运营商,认证商,全范围高功率半导体激光器供应商之一。
我们全程服务,在二极管激光器领域的技术链包括:
•外延片/层结构
•二极管激光棒&单发射器
•开放式散热器封装的二极管激光器
•二极管激光器堆栈&配置
•光纤耦合&自由空间二极管激光器模块
➢Laser Machines and Laser Technology –激光雕刻机与激光技术
我们的开发工作主要集中在激光技术,这种激光技术使我们在工业领域研发出新的制造技术,它能够精确和快速处理各种材料,例如:
•塑料
•金属
•玻璃
•半导体
•薄膜太能电池组件
•晶格太阳能电池
我们为您提供优化的激光加工-为您的特定进程提供整理解决方案。
工业激光器和激光系统:
•薄膜光伏产业
•晶格光电池
•电子行业
•汽车和供应行业
•医疗技术
•技术工作行业
➢Light translates into Technology-光转换技术
激光器工作波长从紫外到红外范围,已成
为众多应用在医学、工业、娱乐和国防不
可缺少的一部分。
作为技术创新的先锋,我们正逐步开拓新
的领域-激光灯的精度和效率,完成越来越
多的既定目标,激光工程潜力的创新实力
还远远没有挖掘出来。
➢Efficient Exhaust Cleaning Systems -高效废气清洁系统
市场上出售的产品经常需要更高级材料和产品方法。
自然资源日益稀缺,及环境随之而来的立法
此背景下,Jenoptik Katasorb公司已开发了工业废气处理领域的核心竞争力。