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可實現激光基模光斑和任意高階模式光斑的相互轉換
衍射光學元件能夠實現各種能量分布和相位分布的輸出,實現一些折射光學方法無法實現的神奇效果,激光模式轉換器就能夠實現各個激光模式光斑之間的神奇轉化,只需要單個DOE元件,無需任何其它配件。激光腔體內,近軸亥姆霍茲方程的任意解可以表示為Hermite-Gaussian(亥姆霍茲-高斯)模式的組合(其幅度分布可以用笛卡爾坐標的x軸y軸平面表示)。通過的激光模式有基膜/單模,單縱模、單橫模等,也可以表示為:TEM00, TEM01, TEM10, TEM12, TEM21, TEM02, TEM20, TEM22等。激光模式轉換器,能夠將基本激光模式TEM_00轉換為更高階的Hermite-Gaussian光束,包括TEM00, TEM01, TEM10, TEM02, TEM20, TEM12, TEM21, TEM22等模式,從而方便用戶直接獲得各種高階振蕩模式的激光,而不用制作激光腔體。
亥姆霍茲-高斯激光模式轉換器(Hermite-Gauss Optical mode convertor)
衍射光學元件能夠實現各種能量分布和相位分布的輸出,實現一些折射光學方法無法實現的神奇效果,激光模式轉換器就能夠實現各個激光模式光斑之間的神奇轉化,只需要單個DOE元件,無需任何其它配件。激光腔體內,近軸亥姆霍茲方程的任意解可以表示為Hermite-Gaussian(亥姆霍茲-高斯)模式的組合(其幅度分布可以用笛卡爾坐標的x軸y軸平面表示)。通過的激光模式有基膜/單模,單縱模、單橫模等,也可以表示為:TEM00, TEM01, TEM10, TEM12, TEM21, TEM02, TEM20, TEM22等。激光模式轉換器,能夠將基本激光模式TEM_00轉換為更高階的Hermite-Gaussian光束,包括TEM00, TEM01, TEM10, TEM02, TEM20, TEM12, TEM21, TEM22等模式,從而方便用戶直接獲得各種高階振蕩模式的激光,而不用制作激光腔體。
激光模式轉換DOE的典型應用:
通訊
科學研究
掃描應用程序
STED顯微鏡
光鑷
光學捕獲
特征:
無像差、無色差
衍射效率高
激光模式轉換器的典型的光學設置:
通常,激光模式轉換器使用的光路結構依次為:單模激光器、激光模式轉換器(相位板)、光學元件和顯微鏡物鏡
激光模式轉換器典型的工作原理
激光模式轉換器的工作原理相當直接 - 在初始場振幅和相位上應用傅立葉變換(Fourier Transform),以獲得遠場的期望場(或強度)。以這種方式,將基膜高斯光束TEM_00轉換成更高階的Hermite-Gaussian模式。例如:TEM_00轉換為TEM_20.
對于相位板元件,臺階的高度定義為:h=λ/2*(n-1),其中n是材料的折射率。
光學模式轉換器的設計注意事項:
如果要獲得高品質的高階激光震蕩模式,激光輸出應為單模(TEM00,M2值<1.3,如果M2較大,則仍然可以通過在激光器和DOE元件之間插入空間濾波器來降低M2值
光束路徑中的所有光學元件應該具有高質量,即具有低的加工誤差,以避免導致衍射相元件性能降低的前波導誤差。
π相位片
對于許多應用,需要在中心使用π相位的相位元件。用π相位板把線偏振光轉換為徑向和角向矢量空心光束。
對于一些成像應用,π相位片可以增加焦深;對于粒子操作的應用,π相位片使用該元素將導致光學鑷子、光學捕獲或光陷捕獲的效果。
π相位片規(guī)格參數(π相位片)
holoor衍射光學元件,高斯激光模式轉換器
holoor衍射光學元件,高斯激光模式轉換器
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