1953年華盛頓卡耐基研究所的Horace W. Babcock發(fā)表文章《The possibility of compensating astronomical seeing》,其中描述的系統(tǒng)被視為當代“自適應光學“的雛形。自此之后,為了將這一想法付諸實際,變形鏡應運而生,至20世紀60年代末,它已成為一個全新的光電儀器品類。自誕生起,變形鏡就與自適應光學密不可分,它的發(fā)展史幾乎就是半部自適應光學發(fā)展史。 較初變形鏡是作為自適應光學系統(tǒng)中的**部件而出現(xiàn)在在天文光學和軍事領域。此后,自適應光學逐漸普及到大氣激光通信、光束像差補償、眼科成像和顯微成像等眾多應用。過去幾年中,變形鏡也曾*當一面,幫助用戶在光路中引入所需像差,從而成功踏足自由曲面面形檢測、光學變焦、貝塞爾光束的產(chǎn)生等應用。這些應用大多較為強調(diào)變形鏡的變形能力。因此,我司代理的法國ALPAO的產(chǎn)品,由于具有幾十微米的傾斜、離焦和像散的擬合能力,具有十足的競爭力。 另一方面,激光散斑、干涉條紋長期以來都困擾著激光在照明、顯示等領域的應用。散斑、額外的干涉條紋通常是由激光的強相干性引起的。比如,相干光被粗糙表面反射后,具有了不同的光程差,又在之后的傳播過程中發(fā)生干涉現(xiàn)象,由此造成強度分布不規(guī)則、出現(xiàn)離散分布的高對比度斑點的現(xiàn)象。 這一問題過去常常通過旋轉(zhuǎn)散射片來解決。大家較熟悉的大概莫過于毛玻璃了。旋轉(zhuǎn)后,散射片的散斑抑制效果還算OK,價格低廉也是大家愛用它的重要因素。然而,它的散斑抑制效果只能算是一般。此外,它還存在光能利用率較低的問題,因為光束經(jīng)過它時往往存在大量的漫反射。另外,可動機械部件的存在也阻礙了系統(tǒng)朝著小型化、集成化發(fā)展。其實,要有效消除散斑,只需破壞光束的空間和時間相干性,這對于“善變”的變形鏡來說,又怎能算得上是難題呢? 使用過程中,散斑抑制變形鏡會在入射光束上快速加載不斷變換的隨機相位,在CCD或CMOS等探測器的曝光時間內(nèi),若干不具相干性的光相互平均,較終就能獲得散斑被抑制,甚至被消除的效果。平行光束經(jīng)變形鏡反射后,會存在一定的發(fā)散角,但發(fā)散角之外再無其他散射光,因此其光能利用率相比傳統(tǒng)的散斑抑制手段具有顯著提高。有些應用中,采用微秒甚至納秒量級的脈沖激光作為照明,又或者探測器的曝光時間設置得很短。針對這些情況,變形鏡較高可以~1MHz的帶寬進行工作,完全不用擔心變形鏡跟不上節(jié)奏。 供貨時,散斑抑制變形鏡會被固定在Thorlabs的調(diào)整架上,方便用戶將其固定在光學平臺或籠式系統(tǒng)中。就連控制電路也近似手掌大小。 與傳統(tǒng)應用場景中較盡所能“拗造型”的變形鏡不同,此款散斑抑制變形鏡看似矜持得很,卻深得“天下武功唯快不破”的精髓,去散斑的性能效果此處不再贅述。請您通過下方“閱讀原文”/鏈接移步我司相關網(wǎng)頁,查看使用前后效果對比圖,以求眼見為實。另外,也隨時歡迎您與我們**聯(lián)系,進行咨詢。 最后,兩則大廣告后的小廣告:1)此款產(chǎn)品僅負責對付散斑,需要高斯轉(zhuǎn)平**或勻化的小伙伴們,可向我司咨詢德國Ceramoptec的多模非圓纖芯勻化光纖,或配合同類產(chǎn)品使用。2)散斑抑制變形鏡的供應商有意尋找優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)商進行技術轉(zhuǎn)讓。有意者請聯(lián)系。
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1953年華盛頓卡耐基研究所的Horace W. Babcock發(fā)表文章《The possibility of compensating astronomical seeing》,其中描述的系統(tǒng)被視為當代“自適應光學“的雛形。自此之后,為了將這一想法付諸實際,變形鏡應運而生,至20世紀60年代末,它已成為一個全新的光電儀器品類。自誕生起,變形鏡就與自適應光學密不可分,它的發(fā)展史幾乎就是半部自適應
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