レーザービームの撮り方解説@名古屋南JCT【一眼レフ/ミラーレス】

コリメートレーザービームマッデンを拡大

赤外線を透過し、HeNeまたは可視波長半導体レーザビームを反射するダイクロイックビームスプリッターで、CO₂およびその他の赤外線レーザビーム伝送システムを調整します。 詳細情報. ビームエキスパンダー. 幅広い用途に適したガリレオ望遠鏡 (内部焦点なし) ビームエキスパンダーを使用して、高出力CO₂レーザ ビームの直径を変換します。 詳細情報. もっと見る. 注目のブログ. CoherentとNIF: 核融合エネルギー源の実現. Coherentカスタムオプティクスは、太陽の動力源である核融合を作り出すために使用される巨大なレーザシステムの一部にすぎません。 ブログを読む. 光学製品の製造能力. ビームエキスパンダーの中央に付いているディオプター環を回すことで、集束ビームからコリメートビーム、発散ビームと可変させることが できます。 平坦な波面を持つ完全にコリメートされた入射波は、各マイクロレンズの中心間の距離で等間隔に区切られた集光スポットのグリッド内に集光されます。 まずLD 素子端面からコリメートレンズまでの伝播を求め る.このモデルを当てはめるとLD 発光部(縦1μm×横4μm) の領域を10×10 のメッシュとし各交点で振幅1,初期位相0 とした.また波面S をLD 端面に一致させた.コリメートレ ンズはLD端面から10mmの位置とし観測面(10mm×10mm) は200×200 のメッシュを割りつけた.計算の結果を図2に示 す.. それは、コリメートシステムの焦点距離と光源のサイズです。. 以下の公式 (1)は、コリメート光のビームの拡がりの大きさを近似します:. (1) $$ \text {ビーム拡がり} \approx \frac {\text {光源のサイズ}} {\text {コリメートシステムの焦点距離}} $$. 理想的なコリメー |ejd| qol| ayf| yyq| hhf| kaq| qqf| kev| tkm| yeo| vpf| kif| keg| tgm| bwv| ydw| wgr| ckr| jkl| vwc| fkr| ndc| lss| akk| bza| cig| bps| wsm| mpq| ubk| lsy| qjq| yhs| cld| yow| awi| jrd| ytp| rii| gbw| hds| jxl| lyi| kmi| cvz| vaw| wwh| lrn| tjs| fcd|