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(dāng)代“自適應(yīng)光學(xué)“的雛形。自此之后,為了將這一想法付諸實(shí)際,變形鏡應(yīng)運(yùn)而生,至20世紀(jì)60年代末,它已成為一個(gè)全新的光電儀器品類(lèi)。自誕生起,變形鏡就與自適應(yīng)光學(xué)密不可分,它的發(fā)展史幾乎就是半部自適應(yīng)光學(xué)發(fā)展史。 較初變形鏡是作為自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)中的**部件而出現(xiàn)在在天文光學(xué)和軍事領(lǐng)域。此后,自適應(yīng)光學(xué)逐漸普及到大氣激光通信、光束像差補(bǔ)償、眼科成像和顯微成像等眾多應(yīng)用。過(guò)去幾年中,變形鏡也曾*當(dāng)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(cè)、光學(xué)變焦、貝塞爾光束的產(chǎn)生等應(yīng)用。這些應(yīng)用大多較為強(qiáng)調(diào)變形鏡的變形能力。因此,我司代理的法國(guó)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(jìng)爭(zhēng)力。 另一方面,激光散斑、干涉條紋長(zhǎng)期以來(lái)都困擾著激光在照明、顯示等領(lǐng)域的應(yīng)用。散斑、額外的干涉條紋通常是由激光的強(qiáng)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(guò)程中發(fā)生干涉現(xiàn)象,由此造成強(qiáng)度分布不規(guī)則、出現(xiàn)離散分布的高對(duì)比度斑點(diǎn)的現(xiàn)象。 這一問(wèn)題過(guò)去常常通過(guò)旋轉(zhuǎn)散射片來(lái)解決。大家較熟悉的大概莫過(guò)于毛玻璃了。旋轉(zhuǎn)后,散射片的散斑抑制效果還算OK,價(jià)格低廉也是大家愛(ài)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(wèn)題,因?yàn)楣馐?jīng)過(guò)它時(shí)往往存在大量的漫反射。另外,可動(dòng)機(jī)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(shí),要有效消除散斑,只需破壞光束的空間和時(shí)間相干性,這對(duì)于“善變”的變形鏡來(lái)說(shuō),又怎能算得上是難題呢? 使用過(guò)程中,散斑抑制變形鏡會(huì)在入射光束上快速加載不斷變換的隨機(jī)相位,在CCD或CMOS等探測(cè)器的曝光時(shí)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(huì)存在一定的發(fā)散角,但發(fā)散角之外再無(wú)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(yīng)用中,采用微秒甚至納秒量級(jí)的脈沖激光作為照明,又或者探測(cè)器的曝光時(shí)間設(shè)置得很短。針對(duì)這些情況,變形鏡較高可以~1MHz的帶寬進(jìn)行工作,完全不用擔(dān)心變形鏡跟不上節(jié)奏。 供貨時(shí),散斑抑制變形鏡會(huì)被固定在Thorlabs的調(diào)整架上,方便用戶將其固定在光學(xué)平臺(tái)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(yīng)用場(chǎng)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(qǐng)您通過(guò)下方“閱讀原文”/鏈接移步我司相關(guān)網(wǎng)頁(yè),查看使用前后效果對(duì)比圖,以求眼見(jiàn)為實(shí)。另外,也隨時(shí)歡迎您與我們**聯(lián)系,進(jìn)行咨詢。 最后,兩則大廣告后的小廣告:1)此款產(chǎn)品僅負(fù)責(zé)對(duì)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(guó)Ceramoptec的多模非圓纖芯勻化光纖,或配合同類(lèi)產(chǎn)品使用。2)散斑抑制變形鏡的供應(yīng)商有意尋找優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)商進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)讓。有意者請(qǐng)聯(lián)系。
詞條
詞條說(shuō)明
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(dāng)代“自適應(yīng)光學(xué)“的雛形。自此之后,為了將這一想法付諸實(shí)際,變形鏡應(yīng)運(yùn)而生,至20世紀(jì)60年代末,它已成為一個(gè)全新的光電儀器品類(lèi)。自誕生起,變形鏡就與自適應(yīng)光學(xué)密不可分,它的發(fā)展史幾乎就是半部自適應(yīng)
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