光或激光扩束器是一种科学仪器,它能使平行光或激光束的输入光束扩展成更大的输出光束。这种仪器的使用方式类似于使用望远镜,并产生直线的望远镜射线或棱镜射线,例如当光线被反射出去时人们可以看到的光线晶体的面。光束...
光或激光扩束器是一种科学仪器,它能使平行光或激光束的输入光束扩展成更大的输出光束。这种仪器的使用方式类似于使用望远镜,并产生直线的望远镜射线或棱镜射线,例如当光线被反射出去时人们可以看到的光线晶体的面。光束扩展器用于激光物理和近12种科学应用中,这些应用利用其输出的光线进行测量,例如激光微加工、太阳能电池切片、遥感和其他几个领域的科学实验。它们的光束放大率,在不影响色度学和故意避免聚焦的情况下,允许从最小的应用,如显微镜,到最大的天文测量,低功率光束扩展器基于伽利略望远镜设计而成。大多数光束扩展器的特点是适用于标准入口孔径,无论波长如何,都能保持精确的光柱。扩展器可以处理来自紫外光谱通过所有可见光区域和红外区域,它们可以减少望远镜所需的长度。它们设计用于可变和固定输出配置,并带有列调节控制。对于少量背景,光学望远镜既可以是耐火的,也可以是反射的。折射望远镜通过弯曲或折射光线的透镜来折射光线,而反射望远镜使用大的光学反射镜来反射光线。扩束器本质上是一种望远镜,其原理是光束发散率和光束膨胀率同样的因素低功率光束扩展器是建立在伽利略望远镜设计上的,它有一组负输入和正输出的透镜。但是,也有开普勒望远镜设计,它们有一个中间针孔聚焦透镜和两个非常长的可伸缩正透镜,光束扩展器。激光扩束器的设计使图像透镜和物镜的位置与它们在开普勒望远镜中的位置相反。输入的柱状光束聚焦在透镜之间的一个点上,在那里激光热积累并加热空气,导致波前畸变,因此,伽利略设计通常是为了防止畸变,由于激光扩束器将输入的激光以一定的扩展功率放大,在相同的功率下会减小输出光束的发散,在很远的距离,柱状光束会变小,这就是扩束器中的混合型腔外光学设计在标准的光束扩展器后面安装一个类似人眼曲率的凸透镜,这产生了多棱镜效应。这些扩展的光束可以被发射到很长的距离,但是从一个角度看时却显得很薄。这些线照明被用于干涉测量程序,在光学和工程计量学中进行测量,也用于核物理、粒子物理和等离子体物理
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发表于 2020-09-07 10:00
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- 分类:科学教育