非球面扩束(缩束)镜
非球面扩束(缩束)镜简介:
了解非球面衍射受限扩束镜。a|BeamExpander是一种单片激光附件,只有一个非球面透镜,可实现高水平的精密度。通过多达32倍的光束放大率和针对不同设计波长(355、532、632、780、1064nm)的优化性能,体验几乎无穷无尽的可能性 - 单独测量和认证。Asphericon光束扩展系统的工作完全受衍射限制,既可以作为单个元件,也可以与多达五个附加镀膜元件级联。有三种放大倍率(1.5、1.75、2.0),可实现多达32倍的扩展。
非球面扩束(缩束)镜规格:
1、提供五种设计波长 [355 nm / 532 nm / 632 nm / 780 nm / 1064 nm]
2、输入孔径(MAX)10.6 – 14.7 mm,输出孔径(MAX)22.5 mm
3、提供放大倍率为1.5 | 1.75 | 2.0的型号
4、支持组合多达五个扩展器,可实现高达32倍的光束扩展
5、完全衍射受限 - 单独测量并由原始asphericon证书
6、激光损伤阈值(镀膜): 12 J /cm²,100 Hz,6 ns,532 nm
非球面扩束(缩束)镜尺寸:
非球面扩束(缩束)镜应用:
光束放大器用于增大或缩小准直输入光束直径,使其成为更大或更小的准直输出光束。
将a|BeamExpander用于干扰量度法、望远镜或显微 镜检术等应用。扩束镜主要用于光学实验室的研究,例如用于放大激光或提高光学组件的可用性。在航空航天、生物技术、成像、材料研究和材料加工,特别是激光材料加工的研发部门,也使用扩束镜系统。
非球面扩束(缩束)镜性能:
其高性能在波前测量中更为突出。所示为放大倍率 为M = 2(左)的a|BeamExpander以及由五个M = 21(右)的a|BeamExpander组成的套装在532 nm时的测得波前图。非球面元件由玻璃制成,打磨、抛光玻璃表面。波前RMS = 0.018λ(左)和RMS = 0.040λ(右)表明透镜精度很好,非常适用于级联系统。
对于超短脉冲激光应用,a|BeamExpander也可灵活应用于500 nm至1600 nm的波长范围。
请注意脉冲展宽效应。您可从下侧的图表了解到输入脉冲在穿过a|BeamExpander等光学元件后会发生怎样的变化。
a|Waveλdapt(波长适配器)
要在与设计波长不同的其他波长下使用a|BeamExpander?a |Waveλdapt可轻松胜任。 其覆盖从500 nm到1600 nm的全部光谱范围,可校正波前畸变并调整发散度,同时保持光束直径不变。该激光装置的应用极为灵活——尤其是该系统的总长相较于传统系统非常短。由于采用公制细牙螺纹,因此a |Waveλdapt也像所有光束调谐元件那样, 可轻松集成至任何光学系统。
灵活性 :
当a|BeamExpander用于不同于设计波长的其他波长时,出射光束会发散或会聚。此外,由于非球面和中心厚度不再符合设计意图,会出现高阶波前像差。选择适当的a |Waveλdapt即可在其使用范围内轻松处理此类问题,从而提高a|BeamExpander的灵活性。例如,使用780 nm a |Waveλdapt时,可通过a|BeamExpander 780 nm准直波 长850 nm的光束。在新的波长下准直出射光束以获得衍射受限性能。
性能:
所示为使用由三个a|BeamExpander 780 nm和相应的a|Waveλdapt组成的级联系统获得的两种不同 波长的测得波前图。
(1) 所示为使用由三个M = 8的a|BeamExpander 780 nm(RMS = 0.042λ)组成的级联系统进行的测量。
(2) 说明了使用“错误”波长时会出现的情况。显而易见的效应是导致散焦,并因此导致光束发散。测量显示,a|BeamExpander级联系统在850 nm时,散焦为2.9λPV(RMS = 0.78λ)。
(3) 演示了为装置增设a |Waveλdapt 780 nm后,可轻松解决(2)中的问题。RMS = 0.024λ凸显了元件性能的强大(在示例中,该性能甚至优于含单个a|BeamExpander的装置)和所具有的极高品质。
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