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在通常情況下,光學模擬有助于研究人員的在搭建系統前就充分地掌握激光設備的效果,例如利用Zemax模擬勻化器就能知道工作面勻化光斑的能量分布和均勻性,模擬其它衍射光學元件也同樣能獲得輸出光斑的模擬結果。對于激光器的選擇,單模激光器已經取得了廣泛的應用,但也有許多工業激光器的M2在3到大約100的范圍內,通常被稱為“多模”或“部分相干”激光器。這些激光源包括多模光纖激光器,多模光纖耦合二極管激光器,準
深圳維爾克斯專業代理的激光光束,其輪廓的強度分布是激光分析中的一個重要參數,它將決定激光束在其應用過程中的性能表現如何,在特定的設置之下,也將會決定整個激光系統的性能。激光在真空中傳播時,會沿著其傳播路徑產生不同的寬度和強度分布,這種現象是根據激光諧振腔,發散的程度,與光學元件的相互作用以及電子激光器的特性而不斷變化的。盡管現有的理論已經能準確的預測到激光傳播的真實情況,但是對于專業的研究人員和激
激光的相干性在許多科學系統中被廣泛應用,但這種干涉過程在光學檢測器應用來說是一種缺點。在粗糙的光學表面上,例如電影屏幕,會出現局部的干擾,例如照相機或人眼可以觀察到顆粒狀的光斑圖案。這種光斑圖案降低了測量系統的分辨率,也導致投影圖像的噪音。圖1是斑點圖案和斑點中心測量的強度曲線,這種非均勻的強度分布對表現出局部飽和點的光檢測器造成了很大的限制,此外,這種圖案可能會干擾人眼。減少斑點會提高激光投影的
femtum超連續譜光源通常是一種脈沖激光(納秒、皮秒或飛秒級),它被轉換成具有非常寬光譜的光信號,如圖1所示。與燈、LED甚至太陽等標準照明寬帶光源相比,超連續光源具有激光器最大的固有優勢之一:它們具有方向性,在某些情況下還具有相干性。因此,這種類型的激光器可以在光纖中有效地注入和引導,進行遠距離準直,甚至聚焦在一個非常小的光斑內,與其他寬帶光源相比,這大大提高了它們的亮度。圖1:具有水(H2O
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