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涂層是指將一種材料作為一個薄的、牢固的粘附層應用到基片材料(基材)上。在光學涂層中,電介質材料和金屬主要被用于這一方面。通過高性能光學涂層方法,其可以選擇性地使用靶材材料的固有特性來改變通過光學元件的光的特性,包括反射、傳輸和偏振的程度以及光的相位變化。光學涂層的方法便是光學鍍膜,在Asphericon鍍膜中,最常見的是:金屬光學鍍膜(反射鏡,如鋁、銀、金)、電介質涂層、抗反射涂層(AR)、分束器
首先介紹一下光的干涉。由于光的波動特性,若干列光波在空間相遇時,互相疊加或互相抵消,引起光強的重新分布,在某些區域始終加強,在某些區域始終減弱,從而出現了明暗相間的條紋,這種現象稱為光的干涉。我們回顧一下物理學史上著名的光學實驗——楊氏雙縫干涉實驗。單色光源從小孔S進入,從小孔S射出并經過兩個對稱的小孔S1、S2。由S1、S2分射出的兩列光波來源于同一光波,頻率相同、振動方向相同、相位差恒定,因而
大多數時候,在購買產品時,我們會關注產品的質量、性價比。在激光光學領域激光器中,事情變得更加復雜,因為這些工具還需要對應各種參數(脈沖持續時間、波長、峰值功率、能量或重復率)。當激光器用于具有挑戰性的材料加工應用時,對這些參數的要求又會非常嚴格。在光物質相互作用領域,短激光脈沖是許多材料加工應用的可行解決方案。最近,由于軟玻璃纖維的進步以及對獨特和選擇性材料加工應用的需求不斷增加,中紅外短脈沖光纖
激光焊接被廣泛用于工業領域,包括汽車、航空航天、半導體、電子、醫療、電力、國防等。對于許多工業應用來說,尤其是在焊接、釬焊、錫焊和其他類似工藝領域中,原始激光束的形狀并不是最理想的。與其他激光材料加工應用相比,這些工藝在所需的激光功率(數千瓦)和經常使用的高度多模光束方面很突出。而由特定工藝定制的激光強度分布可以提高吞吐量、接縫高度、強度和接縫邊緣平滑度。?對于焊接和釬焊,常用的形狀是圓
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