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光學薄膜是大塊材料經過固相——液相——氣相——固相或固相——氣相——固相轉化后在基板上凝聚而成的,因而它的微觀結構、晶體結構以及薄膜成分都會與原始塊狀材料不同。 絕大多數金屬幾乎都是以原子形式蒸發的,但是對于一些半導體和半金屬,它們多是以2個或2個以上的原子集合體逸出的。因為Sb的4個原子幾乎是以相似的共價鍵相結合,故Sb膜中主要含Sb4,同時混入Sb2和少量Sb。As多為As4和As2,Bi和
擴束鏡是能夠改變激光光束直徑和發散角的透鏡組件。從激光器發出的激光束具有一定的發散角,對于激光加工來說,只有通過擴束鏡的調節使激光光束變為準直(平行)光束,才能利用聚焦鏡獲得細小的高功率密度光斑;在激光測距中,必須通過擴束鏡較大限度地改善激光的準直度才能得到理想的遠距離測量效果;通過擴束鏡能改變光束直徑以便用于不同的光學儀器設備;擴束鏡配合空間濾光片使用則可以使非對稱光束分布變為對稱分布,并使光
透鏡基本概念 透鏡是根據光的折射規律制成的。 透鏡是由透明物質(如玻璃、水晶等)制成的一種光學元件。透鏡是折射鏡,其折射面是兩個球面(球面一部分),或一個球面(球面一部分)一個平面的透明體。它所成的像有實像也有虛像。透鏡一般可以分為兩大類:凸透鏡和凹透鏡。*部分比邊緣部分厚的叫凸透鏡,有雙凸、平凸、凹凸三種;*部分比邊緣部分薄的叫凹透鏡,有雙凹、平凹、凸凹三種。 透鏡分類 凸透鏡具有會聚光線
半導體激光器( laser diode, LD) 以其體積小 效率高 易于集成 可高速直接調制等優點, 被廣泛用于激光雷達 激光測量 激光照明 激光制導 激光打印以及高密度信息記錄與讀取等領域。但是半導體激光器**的激光光束具有在垂直和平行于結平面兩個方向發散角不同 光斑形狀不規則( 如一般是橢圓型或長條型) 存在固有像散等缺點, 這使得半導體激光3 維掃描成像雷達的測程 測距精度大大受影響,
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