大长宽比、变发散角光束二维变焦整形方法研究

来源 :第二十二届全国激光学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dh5601
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  由于板条固体激光器和化学激光器的输出光束为狭长矩形,需要将矩形光束整形为能量更集中的圆形或方形光束。为实现激光束形状的二维整形,灵活适应入射光束发散角、尺寸等光束参数的变化,提高光束质量,提出了一种适用于大长宽比、变发散角的激光束二维变焦整形方法。
其他文献
采用若丹明6G(Rh6G)掺杂不同种类的糊化淀粉薄膜实现随机激光输出。在不同种类(马铃薯、玉米、小麦以及木薯)的淀粉中,其所含直链淀粉/支链淀粉的比例是有区别的,而直链淀粉的含量直接影响糊化后所形成的淀粉薄膜的表面粗糙程度。
GaSb 基材料在近中红外波段光电子器件是目前研究的热点领域之一.针对GaSb基材料的刻蚀所存在的问题,较为系统地研究了HCl系HCl+HNO3(30+1)@T=5℃,37%HCl,HNO3+(0.08MHCl+CH3COOH)和HCl+H2O2+H2O(60+1+1)刻蚀的相关问题,研究了不同刻蚀液对GaSb表面形貌,刻蚀速率等的影响,实验验证了HCl+H2O2+H2O(60+1+1)处理效果比
近年来,科技工作者在太赫兹源和探测器等研究领域取得了重要进展,太赫兹技术在传感、医疗诊断,生物成像、大分子检测,国防安全、通信等方面都显示出了广阔的应用前景。由于太赫兹波在绝大多数固体材料中都有严重的吸收损耗,目前的太赫兹系统主要依靠自由空间实现太赫兹波传输。这种结构体积庞大、不易集成、易受到外界的干扰,这些缺点极大地限制了太赫兹系统的小型化、便携化和应用范围。
在高功率激光的应用过程中,稀土掺杂光纤的微观均匀性对激光应用性能有很大的影响,材料中存在的一些吸收缺陷有可能导致激光应用性能下降、激光损伤等。因此对稀土掺杂光纤的吸收特性进行系统性研究,对预制棒的微观均匀性、改进光纤的制备工艺、提升元器件性能有非常重要的意义。
氟化钇锂(YLF)晶体为四方白钨矿结构,具有紫外吸收截止边短、透光波段宽、抗光损伤阈值高、声子能量低、热光系数为负值、化学性质稳定等优点,是一种优良的激光晶体基质材料,基于YLF基质的激光晶体具有效率高、热透镜效应小、可直接输出线偏振光等优点。
随着大功率InGaAs二极管激光器的发展,掺铥的2μm波段激光晶体正日益受到人们的广泛重视.2μm波段激光对人眼安全,易获得高质量的光束,实现激光二极管(LD)泵浦可小型化.由于水分子对2μm波段光波有较强的吸收能力,这使得2μm波段激光在军事雷达、医疗卫生、环境保护等方面均有重要的应用价值.
目前工业制造和军事国防等领域对高功率激光的需求促进了光纤激光器和放大器的快速发展,尤其1.0~1.1μm 的千瓦级光纤激光器.高功率光纤激光器的性能很大程度上取决于激光增益介质的材料性能.
基于广义惠更斯-菲涅尔原理,推导出随机电磁高斯-谢尔模型(GSM)光束在生物组织中交叉谱密度矩阵元的解析表达式,并用以研究了随机电磁GSM光束在不同生物组织传输中光谱相干度μ和偏振度P的变化。
分析了光学材料的正常色散与反常色散对光波传播特性的影响,证明基于光学材料的色散特性,可以实现超光速与慢光现象。同时通过分析由光学材料正常色散与反常色散介质构成的干涉仪的光谱特性,提出结合快慢光技术的高光谱灵敏度干涉仪,证明在相同条件下,显著提高传统干涉仪的光谱灵敏度。
根据不同的应用场景,往往需要对激光束进行实心化或空心化间的相互转换。常规的光束变换方法仅能对光束进行线性变换,无法兼顾光束的遮拦比和光强分布。提出了一种利用非球面镜对圆形光束进行非线性整形的方法,该方法利用两个高次非球面镜片小角度放置组成光束变换光路,通过镜片的面形设计能够在不损失功率的情况下实现空心光束和实心光束的相互转换,也能够灵活调整环形光束的遮拦比和强度分布,且镜片加工难度低。