光或激光扩束器是一种科学仪器,它允许平行光或激光射线的输入光束扩大,成为更大的输出光束。该仪器的使用方式类似于使用望远镜,并产生直线望远镜射线或棱镜射线,例如人们可以看到光从水晶的切面上反射出来的射线。光束扩展器用于激光物理学和近十种科学应用,利用其输出的射线进行测量,如激光微加工、太阳能电池的切片、遥感和其他几个领域的科学实验。它们的光束放大,不影响色度,并有目的地避免聚焦,使得应用范围从最小的,如显微镜,到最大的天文学测量。从成熟的望远镜光学技术发展而来,它们具有高传输和低失真。
大多数扩束器的功能是针对标准入口孔径的,并且可以保留准确的光柱,而不考虑波长。扩束器可以处理从紫外光谱到所有可见区域和红外区域的光,它们可以减少望远镜中必要的长度。它们被设计为具有柱状调节控制的可变和固定输出配置。
介绍一下背景,光学望远镜有折射式和反射式两种。折射式望远镜通过透镜弯曲或折射光线,而反射式望远镜则使用大型光学镜面来反射光线。光束扩张器本质上是一种望远镜,其原理是光束发散和光束扩张比为同一系数。较低功率的扩束器是建立在伽利略望远镜的设计上,有一组负输入和正输出的镜片。不过,也有开普勒望远镜的设计,它有一个中间的、针孔的、聚焦的透镜和两个正透镜,是非常长的、伸缩的、扩束的。
激光扩束器的设计产生的图像透镜和物镜的位置与它们在开普勒望远镜中的位置相反。输入的柱状光束被聚焦到透镜之间的一个点上,在那里,激光的热量积聚并加热空气,导致波前失真,因此,为了防止失真,伽利略式设计通常是首选。由于激光扩束器将通过设定的扩束功率放大激光输入,它将通过相同的功率减少输出时的光束发散,在很远的距离上,柱状光束会变小。
在扩束器中所谓的混合腔外光学设计是在标准扩束器的基础上增加了一个凸透镜,其形状像人眼的弧度,产生多棱镜的效果。这些扩大的光束可以被传送到非常远的距离,但从一个角度看时却显得非常薄。这些线状照明被用于干涉测量程序,在光学和工程计量学中进行测量,也被用于核、粒子和等离子体物理学。
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