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基于非球面鏡的激光光束整形器原理及選型

來源:上海昊量光電設備有限公司   2022年10月27日 17:03  

光束勻化鏡a|TopShape

 

非球面鏡11.jpg

 

探索TopShape,一種創(chuàng)新的光束整形器,可以輕松地將準直的高斯光束轉(zhuǎn)變?yōu)闇手钡腡op-Hat光束。這種激光設備以其非常緊湊的設計的光學性能(均勻性>90%)而令人信服。a|TopShape的光譜范圍大,可接受不同的輸入光束直徑,并能產(chǎn)生至少300毫米的穩(wěn)定光束輪廓。

現(xiàn)在還可提供a|TopShape長距離(LD)型,工作距離可達1.5米。

a|TopShape現(xiàn)在也有長距離版本。由于有效工作距離會隨著光束尺寸的減小而減小,因此a|TopShape LD特別適用于需要較小光束直徑的應用。如果較低的光束輪廓均勻性足以滿足應用要求,新的光束整形器甚至可以實現(xiàn)更長的工作距離。


光束勻化鏡a|TopShape的規(guī)格參數(shù)

(1)光學性能(均勻性>90%),沒有任何功率損失。

w(2)光譜范圍大(350納米至2500納米),是多波長應用的理想選擇。

(3)可接受不同的輸入光束直徑(± 10 %)。

(4)穩(wěn)定的光束輪廓(不均勻性<10 %):a|TopShape用于至少300毫米,a|TopShape LD用于至少1米的長工作距離。

(5)總長度極短(89.6 - 93.6 mm)。

(6)輸入光束直徑MAX@ 1/e2 = 10 mm;輸出光束直徑MAX@ FWHM = 15.2 mm和15.7 mm之間。

(7)適用于*高激光功率的光束整形部件(根據(jù)要求定制涂層)。

(8)激光誘發(fā)的損傷閾值:12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm。

 

光束勻化鏡a|TopShape的外殼尺寸

 

光束勻化鏡a|TopShape的性能

下面的數(shù)字顯示了在工作距離為100毫米時,通過14個表面(包括7個非球面)后測得的波前(左)和通過12個表面(包括6個非球面)后的光束輪廓(右)。所得到的波前誤差均方根值為0.05λ,對應的Strehl(斯特列爾)值為0.9,證明了其非常高的光學質(zhì)量。由此產(chǎn)生的0.1的光束均勻性和0.4的ISO邊緣陡峭度強調(diào)了這一點。

 

 

光束勻化鏡a|TopShapeLD的性能

a|TopShape LD的突出特點是傳輸距離長且穩(wěn)定。右圖顯示3000mm工作距離下的強度分布。它的特點是ISO光束均勻度為0.1。

 

非球面鏡44.jpg

 

波長范圍

涵蓋波長范圍|TopShape用于設計波長355,632和1064nm,以及|TopShape LD用于設計波長[nm] 355,405,632,780和1064nm。

 

 

平頂強度分布優(yōu)勢

光束整形在激光材料加工和顯微鏡等領域有著重要的應用。高斯分布通常用于激光應用。它們在強度分布上有弱點。使用均勻的強度分布,即所謂的Top-Hats,可以獲得比使用高斯分布更好的結(jié)果。例如,它們能使激光束的邊緣陡度很高,從而提高切割邊緣的質(zhì)量,或者獲得均勻的照明。受益于您的應用的輕松處理!利用非球面光束整形器將高斯激光輪廓轉(zhuǎn)換為準直或聚焦的平頂強度分布。

 

光束勻化鏡a|TopShape應用示例

如果基于不均勻照明的高斯光束輪廓,基于激光的廣域熒光顯微鏡的定量分析可能非常具有挑戰(zhàn)性。在這種情況下,使用a|TopShape可以提供幫助。將顯微鏡裝置中的高斯光束轉(zhuǎn)換為均勻的平頂輪廓,可確保顯微鏡載玻片的均勻照明,從而使圖像更容易識別。

 

非球面鏡66.jpg

基于激光的顯微鏡設置,使用ashericona|TopShapea|BeamExpander進行均勻照明

 

非球面鏡77.jpg

左邊是傳統(tǒng)系統(tǒng)(高斯光束)在FFI下的無邊界縫合圖像,右邊是a|TopShape(同質(zhì)性>95%)的縫合圖像。

 

光束勻化鏡a|AiryShape                              

 

非球面鏡.jpg

 

另一個針對波長從300納米到1600納米優(yōu)化的光束整形器是a|AiryShape。這種光束整形元件與聚焦透鏡結(jié)合使用,可將準直的高斯光束轉(zhuǎn)變?yōu)椴煌木劢构馐喞ㄈ鏣op-Hat、Donut)。由于其緊湊的設計,a|AiryShape可以很容易地集成到現(xiàn)有的設備中。

 

光束勻化鏡a|AiryShape的規(guī)格

產(chǎn)生不同的光束輪廓

剖面尺寸可通過焦距輕松擴展

針對300納米到1600納米的波長進行了優(yōu)化

易于集成到現(xiàn)有設備中

通過高精度安裝實現(xiàn)對準

緊湊型設計

輸入光束直徑@ 1/e2 = 10 mm;輸出光束直徑dAiry = 10 mm

激光誘發(fā)的損傷閾值:12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm

 

光束勻化鏡a|AiryShape的尺寸

 

非球面鏡2.jpg

光束勻化鏡a|AiryShape的性能&靈活性

在下圖中,沿其傳播方向(Z軸)的歸一化光束剖面圖被總結(jié)為一個圖。檢測范圍是腰部位置周圍的±1.5毫米。此外,在不同的工作平面上,相應的最有趣的強度剖面被顯示為二維和橫截面圖。這兩張?zhí)卣鞴馐喞獔D都是用a|AiryShape(λ=635納米)生成的。根據(jù)a|AiryShape的工作原理,不僅可以在聚焦透鏡的焦平面上生成一個Top-Hat光束輪廓,而且還可以在不同的工作距離上生成各種輪廓,以獲得靈活性。所示光束輪廓的生成取決于輸入光束的質(zhì)量。為了達到最佳效果,需要一個的準直光束,并使波前畸變最小化。

 

 

光束勻化鏡a|AiryShape的波長范圍

基于BeamTuning元素,AiryShape涵蓋了一個廣泛的波長范圍,以滿足您的挑戰(zhàn)性應用。

 

 

光束勻化鏡a|AiryShape應用示例

除了優(yōu)化激光和加工參數(shù)外,焦點強度分布的調(diào)整為激光材料加工的高精度結(jié)果提供了巨大的潛力。asphericon與位于耶拿的Otto Schott材料研究所(OSIM)合作,分析了用a|AiryShape生成的各種定制強度分布,以確定其是否適合用飛秒激光器進行微納米尺度的材料加工,如切割、打標和生成激光誘導的周期性表面結(jié)構。

 

非球面鏡5.jpg

左邊是用傳統(tǒng)系統(tǒng)(高斯光束)生成的鋼槽狀結(jié)構,中間和右邊是用光束整形器a|AiryShape生成的(左邊是面包圈輪廓,右邊是Top-Hat)。

光束勻化鏡a|SqAiryShape                                  

 

非球面鏡6.jpg

想在焦點中創(chuàng)建方形的Top-Hat輪廓?有了a|SqAiryShape就沒問題了。asphericon新的光束整形器與聚焦透鏡相結(jié)合,從準直的高斯光束中產(chǎn)生不同的方形聚焦光束輪廓(如Top-Hat, Donut)。這種光束整形器在300納米到1600納米的波長范圍內(nèi)進行了優(yōu)化,其緊湊的設計(只有17.3毫米長)也給人留下了深刻的印象,可以很容易地納入現(xiàn)有的應用設置中。它的工作距離可根據(jù)所使用的聚焦透鏡而大大縮短。將一個qAiryShape與一個200毫米焦距的鏡頭和一個擴束器結(jié)合在一起,已經(jīng)將總長度減少了25%。

 

光束勻化鏡a|SqAiryShape的規(guī)格

產(chǎn)生不同的方形光束輪廓

剖面尺寸可通過焦距輕松調(diào)整

對300納米到1600納米的波長進行了優(yōu)化

易于集成到現(xiàn)有設備中

通過高精度安裝實現(xiàn)對準

輸入光束直徑@ 1/e2 = 10 mm;輸出光束直徑dAiry = 10 mm

激光誘發(fā)的損傷閾值:12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm


光束勻化鏡a|SqAiryShape的尺寸

 

非球面鏡7.jpg

光束勻化鏡a|SqAiryShape的性能和靈活性

下圖顯示了a|SqAiryShape(λ=1064nm)的光束輪廓截面,以及它在不同工作平面上的強度輪廓。由于a|SqAiryShape的工作原理,在焦點區(qū)域不僅產(chǎn)生了一個方形的Top-Hat輪廓,而且產(chǎn)生了各種具有四重對稱性的輪廓。從a|SqAiryShape生成的所有顯示的光束輪廓都取決于輸入光束的質(zhì)量。為了獲得最佳結(jié)果,需要一個的準直光束,并使波前像差最小化。

 

非球面鏡8.jpg

 

光束勻化鏡a|SqAiryShape的波長范圍

基于BeamTuning元素,a|SqAiryShape涵蓋了一個廣泛的波長范圍,以滿足您的應用需求。

 

 

 

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