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螺旋相位片與零級渦旋半波片都被用于產生空心的拉蓋爾-高斯光束,俗稱渦旋光。有些需要獲得渦旋光束的應用場合,用戶既可以選擇零級渦旋半波片,又可以選擇螺旋相位板。但零級渦旋半波片是偏振元件,和入射光的偏振態有關,螺旋相位片是衍射元件(DOE),輸出效果與入射光的偏振態無關。那么,如何區分螺旋相位片與零級渦旋半波片呢?維爾克斯特意為行業同仁做了如下對比。零級渦旋半波片和螺旋相位板有很多相似之處-它們都
Dataray超級校準及慧尾消除技術-HyperCal and CTE
當使用datarayCCD產品的時候,在圖像數據中可能會出現“涂抹”或者彗星拖尾,這是由入射光通過金屬傳感器板泄漏到垂直傳輸寄存器引起的,這通常發生在短曝光時間、長波長或非正交光束入射。本文討論了,光斑分析儀的慧尾消除方法以及dataray超級校準(HyperCal and CTE)功能的具體細節,包括慧尾消除技術的實現方式和使用時間。有關CCD傳感器和彗尾效應的更多信息,請參閱SmearinCC
Waveplate波片,也稱為延遲器,可以改變激光光束的偏振狀態,而不會衰減、偏離或平移光束。波片是控制和分析光的偏振狀態的理想選擇。它們有三種主要類型——零階波片、多階波片和消色差波片。每種類型都具有獨特的優勢,具體取決于手頭的應用。因此,對各類波片的深入理解有助于人們選擇正確的波片以及更好的應用波片。多階波片Multiple Order Waveplates多階波片由一塊石英晶體板(標稱厚度為
光束輪廓的強度分布是激光分析中的一個重要參數,它將決定激光束在其應用過程中的性能表現如何,在特定的設置之下,也將會決定整個激光系統的性能。激光在真空中傳播時,會沿著其傳播路徑產生不同的寬度和強度分布,這種現象是根據激光諧振腔,發散的程度,與光學元件的相互作用以及電子激光器的特性而不斷變化的。盡管現有的理論已經能準確的預測到激光傳播的真實情況,但是對于專業的研究人員和激光廠商來說,準確的測量光束輪廓
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