光或激光擴束器是一種科學儀器,它能使平行光或激光束的輸入光束擴展成更大的輸出光束。這種儀器的使用方式類似于使用望遠鏡,并產生直線的望遠鏡射線或棱鏡射線,例如當光線被反射出去時人們可以看到的光線晶體的面。光束...
光或激光擴束器是一種科學儀器,它能使平行光或激光束的輸入光束擴展成更大的輸出光束。這種儀器的使用方式類似于使用望遠鏡,并產生直線的望遠鏡射線或棱鏡射線,例如當光線被反射出去時人們可以看到的光線晶體的面。光束擴展器用于激光物理和近12種科學應用中,這些應用利用其輸出的光線進行測量,例如激光微加工、太陽能電池切片、遙感和其他幾個領域的科學實驗。它們的光束放大率,在不影響色度學和故意避免聚焦的情況下,允許從最小的應用,如顯微鏡,到最大的天文測量,低功率光束擴展器基于伽利略望遠鏡設計而成。大多數光束擴展器的特點是適用于標準入口孔徑,無論波長如何,都能保持精確的光柱。擴展器可以處理來自紫外光譜通過所有可見光區域和紅外區域,它們可以減少望遠鏡所需的長度。它們設計用于可變和固定輸出配置,并帶有列調節控制。對于少量背景,光學望遠鏡既可以是耐火的,也可以是反射的。折射望遠鏡通過彎曲或折射光線的透鏡來折射光線,而反射望遠鏡使用大的光學反射鏡來反射光線。擴束器本質上是一種望遠鏡,其原理是光束發散率和光束膨脹率同樣的因素低功率光束擴展器是建立在伽利略望遠鏡設計上的,它有一組負輸入和正輸出的透鏡。但是,也有開普勒望遠鏡設計,它們有一個中間針孔聚焦透鏡和兩個非常長的可伸縮正透鏡,光束擴展器。激光擴束器的設計使圖像透鏡和物鏡的位置與它們在開普勒望遠鏡中的位置相反。輸入的柱狀光束聚焦在透鏡之間的一個點上,在那里激光熱積累并加熱空氣,導致波前畸變,因此,伽利略設計通常是為了防止畸變,由于激光擴束器將輸入的激光以一定的擴展功率放大,在相同的功率下會減小輸出光束的發散,在很遠的距離,柱狀光束會變小,這就是擴束器中的混合型腔外光學設計在標準的光束擴展器后面安裝一個類似人眼曲率的凸透鏡,這產生了多棱鏡效應。這些擴展的光束可以被發射到很長的距離,但是從一個角度看時卻顯得很薄。這些線照明被用于干涉測量程序,在光學和工程計量學中進行測量,也用于核物理、粒子物理和等離子體物理
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發表于 2020-09-07 10:00
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- 分類:科學教育