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LASEROPTIK是在20世紀80年代由Johannes Ebert博士創立,由于Ebert博士在漢諾威大學量子光學研究所積累了薄膜制造和表征方面的經驗,為精進鍍膜技術奠定了基礎。經過幾十年的發展,LASEROPTIK使用許多不同的涂層鍍膜技術來找到滿足各種需求的解決方案,如今,有六種不同的鍍膜涂層(ALD/EBE/IAD/IP/MS/IBS),每種方法都有自己的優點和缺點。如下是六種涂層鍍膜技
optodiode探測器常見問題及解決方法如下:美國optodiode探測器響應時間太長(時間常數太慢),第一步是檢查源強度。如果光源的強度太高(超過1mW/cm2),探測器材料將加熱到改變探測器特性的點。這種變化迫使探測器比最初進行測量所需的時間更長,因為基本上探測器被重新敏化,這改變了探測器的光導特性。對探測器性能的影響程度取決于加熱/變化區域與整個探測器表面積的比率。optodiode探測器
近幾年,利用高功率短脈沖準直激光干涉圖像系統(DLIP)來重塑表面的結構,這一方面越來越受到人們的關注。由于使用Holoor的高功率衍射光學元件(DOE)應用在DLIP系統中的客戶比較多,我們覺得非常有必要為該領域的客戶提供系統的技術支持,并推出了DLIP光學系統的Zemax OpticStudio設計文件,并共享給有需要的客戶。在Zemax軟件中,能夠模擬光束的基本性能和公差,還可以自定義的輸入
光學擴散器是一種光學元件,它可以分散傳入光束的光功率,即擴散光束輪廓的光能,使能量包絡比原始傳入光束更平滑。有許多類型的光學擴散器,包括全息光學元件和完美反射擴散器,但在這篇文章中,我們將重點討論光學擴散器在高功率激光系統中的應用,即衍射擴散器和微透鏡擴散器的應用。光學擴散器設計衍射光學擴散器的設計要考慮到擴散器要產生的理想形狀和強度曲線,以及波長。這些設計參數被送入迭代傅里葉變換分析(IFTA)
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