棱鏡結構棱鏡結構棱鏡結構棱鏡結構
柱面微透鏡陣列,由相同間距的柱面透鏡組成,應用于對激光或照明光在一維方向的聚焦、勻化。柱面微透鏡陣列主要用于均勻化各種光源,其中包括激光或高功率LED。更高的光通量設計所導致的圖像退化是可以持續的,因為一個輕微降低的圖像質量所提供的性能仍然會高于球面系統所能提供的性能。有別于形成斑點模式的矩形微透鏡陣列,柱面微透鏡陣列會產生非高斯型的線性模式,
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柱面微透鏡陣列,由相同間距的柱面透鏡組成,應用于對激光或照明光在一維方向的聚焦、勻化。柱面微透鏡陣列主要用于均勻化各種光源,其中包括激光或高功率LED。更高的光通量設計所導致的圖像退化是可以持續的,因為一個輕微降低的圖像質量所提供的性能仍然會高于球面系統所能提供的性能。有別于形成斑點模式的矩形微透鏡陣列,柱面微透鏡陣列會產生非高斯型的線性模式,適用于焊、鉆或激光燒蝕應用,范圍從UV到IR。另外,這些透鏡還能用作為軸平行光。
產品特點: 產生非高斯型的線性模式,適用于進行光均勻化,可在193nm到2.5μm范圍之間提供性能。
常見的產品主要有石英柱面折射陣列,石英柱面衍射陣列,慢軸準直透鏡陣列等
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額外的性能方面的好處
盡管市面上也有著許許多多不同的技術來校正由球面表面所產生的像差,但是,這些其他的技術在成像性能和靈活性方面,都遠遠不及非球面透鏡所能提供的。若將光錐透鏡與準直高斯光束配合使用,可以形成近似貝塞爾光束的環形光束,也可以廣泛應用于,科研,測量和校準應用等領域。另一種廣泛使用的技術包括了通過“縮小”透鏡來增加f/#。雖然這么做可以提高圖像的質量,但也將減少系統中的光通量,因此,這兩者之間是存在權衡關系的。
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如果條紋是彎曲的,則兩個虛線(一個虛線與條紋中點相切,另一個虛線穿過同一個條紋的端點)之間的條紋數量會指出平滑度錯誤。平滑度的偏差通常是按波紋值(λ)來測量的,它們是由多個波長的測試源組成。棱鏡結構棱鏡結構曲率半徑曲率半徑是指光學元件的頂點與曲率中心之間的距離。一個條紋對應的波長。平滑度為1λ,則表示一般的質量級別;平滑度為λ/4,則表示的質量級別;平滑度為λ/20,表示的質量級別。
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自聚焦透鏡是一種折射率分布沿徑向漸變的柱狀光學透鏡,具有聚焦和成像功能。
1.2 自聚焦透鏡的特點:
當光線在空氣中傳播遇到不同介質時,由于介質的折射率不同會改變其傳播方向。傳統的透鏡是通過控制透鏡表面的曲率,利用產生的光程差使光線匯聚成一點。
自聚焦透鏡與普通透鏡的區別在于,自聚焦透鏡材料折射率的分布沿徑向逐漸減小,能夠使沿軸向傳輸的光產生連續折射,從而實現出射光線平滑且連續的匯聚到一點。
自聚焦透鏡利用了梯度變折射率分布沿徑向逐漸減小的變化特征,其折射率變化由公式1表述。其折射率分布曲線見。

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