Рэкамендаваны прадукт: дыфракцыйныя аптычныя элементы (DOE)

Рэкамендаваны прадукт: дыфракцыйныя аптычныя элементы (DOE)

I. Прынцып працы

Выкарыстоўваючы мікраструктуры для змены фазы прапускання светлавых хваль, якія праходзяць праз дыфракцыйны аптычны элемент, падаючае святло дадаткова мадулюецца па фазе, каб размеркаваць святло ў розныя парадкі дыфракцыі. Выкарыстоўваючы гэтую характарыстыку, шляхам усталявання парадкаў дыфракцыі і адлегласці да аб'екта, адбываецца інтэрферэнцыя на пэўнай адлегласці (звычайна бясконцасць або факальная плоскасць лінзы), фарміруючы пэўнае размеркаванне інтэнсіўнасці святла.

Дыфракцыйныя аптычныя элементы (DOE)

II. Уводзіны ў прадукцыю

1. Фарміраванне бэлек Міністэрства энергетыкі ЗША

Фарміраванне прамяня (DOE) — адзін з найбольш шырока выкарыстоўваных дыфракцыйных аптычных элементаў. Яго функцыя заключаецца ў атрыманні прамяня з плоскай вяршыняй, раўнамерным размеркаваннем энергіі, стромкімі краямі і пэўнай формай.

Малюнак 2 (2)Малюнак 2

2. Падзел прамяня DOE

Прамянёва-падзельнік DOE — гэта дакладны планарны аптычны элемент, заснаваны на прынцыпе дыфракцыі і інтэрферэнцыі святла. Як асноўны кампанент новага пакалення прамянёва-падзельніка, ён цалкам замяняе абмежаванні традыцыйных прызм, пакрытых прамянёва-падзельнікаў і іншых элементаў. Дзякуючы перавагам высокай аднастайнасці, высокай дакладнасці падзелу і высокай эфектыўнасці выкарыстання энергіі, ён стаў ключавым кампанентам у лазернай паралельнай апрацоўцы, дакладных вымярэннях, медыцынскай эстэтыцы, аптычнай сувязі і іншых галінах.

Малюнак 3Малюнак 3 (2)

3. Гамагенізацыя прамяня DOE

Гамагенізуючы прамень DOE — гэта дакладны аптычны элемент, заснаваны на тэхналогіі дыфракцыйнай аптычнай фазавай мадуляцыі. Ён з'яўляецца асноўным кампанентам для вырашэння праблем нераўнамернай яркасці лазера, празмернай цэнтральнай інтэнсіўнасці і слабой інтэнсіўнасці па краях. Ён шырока выкарыстоўваецца ў такіх запатрабаваных сферах, як лазерная апрацоўка, медыцынскае лячэнне, выяўленне, асвятленне і навуковыя даследаванні.

Малюнак 4 (2)Малюнак 4

III. Тэматычнае даследаванне (фармаванне бэлькі)

Дызайн мадэлявання

5 5(1) 5(2)

Марфалагічная характарыстыка:

6

Выпрабаванне прамянёў:

6(1)

Вымярэнне профілярам прамяня

6(2)

Тэст праекцыі лазернага прамяня

IV. Шаблон спецыфікацыі прадукту (з магчымасцю налады)

Параметры Тэхнічныя характарыстыкі
Параметры сістэмы Разліковая даўжыня хвалі [нм] 532
Якасць прамяня (м²) ≤1,3
Памер уваходнага пучка (e^-2) [мм] 6
Фокусная адлегласць факусуючага модуля [мм] 420
Параметры Міністэрства энергетыкі ЗША Памер чыстай адтуліны [мм] φ15
Механічны вонкавы дыяметр [мм] φ25,4
Фазавыя ўзроўні Высокі ўзровень (8 і 16 узроўняў)
Выходныя параметры Аднародная форма бэлькі Прамавугольны
Памер гамагенізаванага пучка (50%) [мкм] 300×150
Шырыня пераходнай зоны (13,5%~90%) [мкм] 20
Аднастайнасць гамагенізацыі (RMS) >90%
Агульная эфектыўнасць дыфракцыі (e^-2) >90%
Дыфракцыйная мяжа (M2=1,e^-2)[мкм]

47,4

V. Прамысловае прымяненне

Лазерная дакладная апрацоўка

Гамагенізацыя, расшчапленне і фармаванне прамяня для нарэзкі пласцін, свідравання друкаваных плат, апрацоўкі шкла, зваркі і ачысткі, павышэнне эфектыўнасці і прыбытковасці.

 

3D-датчыкі і машынны зрок

Генерацыя структураваных масіваў светлавых кропак / лінейных прамянёў для распазнавання твараў, прамысловага кантролю, пазіцыянавання робатаў і 3D-вымярэнняў.

 

Лідар і аўтаномнае кіраванне

Шматлінейнае падзел прамяня і праекцыя масіва плошчаў для цвёрдацельнага лідарнага сканавання і ўспрымання навакольнага асяроддзя, спрашчэнне сістэм і зніжэнне выдаткаў.

 

Медыцынскія і эстэтычныя лазеры

Забяспечвае раўнамерныя плоскія/кропкава-матрычныя прамяні для выдалення валасоў, амаладжэння скуры і афтальмалагічнага лячэння з больш бяспечным, менш балючым і больш раўнамерным узроўнем эфектыўнасці.

 

AR/VR і дысплей для блізкага зроку

Выкарыстоўваецца для аптычнага хваляводнага злучэння, пашырэння прамяня і карэкцыі дысперсіі для стварэння лёгкіх аптычных сістэм з вялікім полем.

 

Навуковыя даследаванні і аптычная сувязь

Ахоплівае аптычныя пінцэты, квантавую оптыку, мікраскапію звышразрознасці, падзел і аб'яднанне аптычных модуляў, падтрымку перадавых тэхналогій і высакахуткасную сувязь.


Час публікацыі: 02 чэрвеня 2026 г.