2.7 高斯光束聚焦和准直
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【快速入门】激光的聚焦和准直激光是单波长的光源,具有良好的相干性能,在科研和工业等领域有着广泛的运用。
激光光学泛指用于激光内外光路中的光学元件和器件,例如,激光聚焦镜、反射镜、扩束镜、激光切割头。
为了让小伙伴们能直观地理解激光的聚焦和准直的概念,小编通过应用案例的形式为大家进行讲解。
应用1:准直光束的聚焦作为第一个案例,我们来看一个非常普遍的应用,把激光光束聚焦到一个很小的焦点上,如图一所示。
我们有一束激光,光束半径为y1,发散角为θ1,它通过一个焦距为f的透镜聚焦。
如图所示,我们有θ2= y1/f。
光学不变量定律(y2θ2 = y1θ1)告诉我们,聚焦光斑的半径和发散角的乘积是个常量,因此可以得到y2= θ1f。
图一让我们看一个具体的例子,使用一个LBK-5.9-10.3-ET1.9型号的平凸透镜对二氧化碳激光器的出射光束进行聚焦。
假设二氧化碳激光器的光束直径为3 mm,全发散角为6 mrad。
上述公式中的参数采用光束半径和半发散角,因此有y1= 1.5 mm 和θ1 = 3 mrad。
LBK-5.9-10.3-ET1.9的焦距为10.3 mm。
因此,聚焦后焦点的半径为y2= θ1f =30.3 μm,也就是光斑直径为60.6μm。
我们假定使用了完美无相差的透镜。
如需进一步减小焦点,我们必须使用短焦距的透镜或者首先对激光进行扩束。
若这两种办法都受限于系统设计无法改变,那么60.6 μm就是我们可以实现的最小聚焦光斑。
另外,光的衍射效应可能使实际的光斑更大一些,但在目前的讨论中我们不考虑波动光学的影响,只在几何光学的范畴中讨论。
应用2:点光源出射光的准直另一个比较常见的应用是对从很小的一个光源发出的光进行准直,如图二所示。
通常称这种光源为点光源。
但是现实中没有绝对意义上的点光源,任何光源都有一定的尺寸,需要在计算中加以考虑。
图二中的点光源半径为y1,最大发射角度为θ1。
如果用一个焦距为f的透镜对出射光进行准直,那么得到的准直光束的半径为y2= θ1f,发散角为θ2 = y1/f。
高斯光束的扩束与准直计算工具
高斯光束的扩束与准直计算工具可以帮助你计算高斯光束的扩束和准直参数。
这些工具通常可以通过数学公式或计算机软件来实现。
在数学公式中,高斯光束的扩束和准直可以通过计算光束的发散角和束腰半径等参数来实现。
这些计算需要用到光学中的一些基本原理和公式,例如光线追迹、折射定律和高斯光束传输方程等。
在计算机软件中,你可以使用一些专门的光学仿真软件来模拟高斯光束的扩束和准直过程。
这些软件通常具有直观的用户界面和丰富的功能,可以帮助你快速地计算和分析高斯光束的特性。
无论使用哪种方法,高斯光束的扩束与准直计算工具都可以帮助你更好地理解和控制高斯光束的传播和聚焦,从而提高光学系统的设计和应用效果。