
模式轉換器基于衍射光學元件(DOE),通過傅里葉變換將基模激光(TEM??)高效轉換為高階厄米-高斯模式(如TEM??、TEM??等),支持193nm至10.6μm波長范圍。核心產(chǎn)品包括二元設計相位板,可實現(xiàn)無像差、>75%衍射效率的光束整形,適用于光鑷、STED顯微和通信領域。π相位板系列提供中心相位差π的定制化方案,顯著提升成像景深或粒子操控能力。元件采用熔融石英材質,可選AR鍍膜,尺寸覆蓋數(shù)毫米至100mm,支持單模激光(M2<1.3)優(yōu)化系統(tǒng)集成。
我們一站式供應各種類型的厄米高斯模式轉換器,π相位板,DOE衍射光學,激光光束整形,TEM模式轉換,可提供選型、技術指導、安裝培訓、個性定制等全生命周期、全流程服務,歡迎聯(lián)系我們!
傍軸亥姆霍茲方程的任意解都可以表示為厄米-高斯模(其振幅分布在笛卡爾坐標系下在x和y方向上可分離)的組合。
在許多應用中,將基模激光 TEM00 轉換為更高階的厄米-高斯光束非常有用:

應用領域
通信
科學與研究
掃描應用
STED顯微鏡
光學鑷子
光學捕獲
特性
無像差
高效率
光學設置

工作原理
其工作原理相當直接——對初始場的振幅和相位應用傅里葉變換 (FT),以獲得遠場處所需的場(或強度)。通過這種方式,基模高斯光束 TEM_00 被轉換為更高階的厄米-高斯模。例如 – 將 TEM_00 轉換為 TEM_10:

注意事項
為了獲得高性能,激光輸出應為單模 (TEM00),且 M2 值 <1.3。如果 M2 值較大,仍然可以通過在激光器和 DOE 透鏡組件之間插入空間濾波器來降低 M2 值。
光束路徑中的所有光學元件都應具有高質量,即具有低不規(guī)則度,以避免引入波前誤差,從而降低衍射相位元件的性能。
典型規(guī)格
| 材料 | 熔融石英、藍寶石、 ZnSe 、 塑料 |
| 鍍膜(可選) | AR/AR 鍍膜 |
| 定制設計 | 可提供 |
| DOE 設計 | 二元 (2階) |
| 元件尺寸 | 數(shù)毫米 至 100 [mm] |
| 波長范圍 | 193[nm] 至 10.6[μm] |
π 相位板
在許多應用中,需要使用中心具有 π 相位的相位元件。將其用于成像目的可增加景深;用于粒子操控目的,則可以實現(xiàn)光學鑷子/捕獲效果。

標準產(chǎn)品
| 型號 | 直徑 [mm] | 中心厚度 [mm] | 材料 | 描述 |
| PE-202 | 25.4 | 23.6 | 熔融石英 | 半空間 π 差模轉換器,TEM01 (或 TEM10) |
| PE-215 | 11 | 9.2 | 熔融石英 | 中心圓形 π 相位,直徑 4817 μm |
| PE-216 | 23.6 | 9.2 | 熔融石英 | 中心圓形 π 相位,直徑 5680 μm |
| PE-217 | 20 | 23.6 | 熔融石英 | 中心圓形 π 相位,直徑 6200 μm |
| PE-218 | 25.4 | 18.2 | 熔融石英 | 中心圓形 π 相位,直徑 8428 μm |
| PE-219 | 25.4 | 23.6 | 熔融石英 | 中心圓形 π 相位,直徑 10838 μm |
| PE-220 | 25.4 | 23.6 | 熔融石英 | 中心圓形 π 相位,直徑 7224 μm |
| PE-221 | 11 | 9.2 | 熔融石英 | 中心圓形 π 相位,直徑 3612 μm |
| PE-222 | 11 | 9.2 | 熔融石英 | 中心圓形 π 相位,直徑 4214 μm |
| PE-223 | 11 | 9.2 | 熔融石英 | 中心圓形 π 相位,直徑 3000 μm |
| PE-224 | 11 | 9.2 | 熔融石英 | 中心圓形 π 相位,直徑 5400 μm |
| PE-225 | 25.4 | 23.6 | 熔融石英 | 中心圓形 π 相位,直徑 6384 μm |
| PE-226 | 12.5 | 10.7 | 熔融石英 | 中心圓形 π 相位,直徑 6840 μm |
| PE-227 | 25.4 | 23.6 | 熔融石英 | 中心圓形 π 相位,直徑 8900 μm |
| PE-228 | 11 | 9.2 | 熔融石英 | 中心圓形 π 相位,直徑 1200 μm |
| PE-229 | 11 | 9.2 | 熔融石英 | 中心圓形 π 相位,直徑 1800 μm |
| PE-230 | 25.4 | 23.6 | 熔融石英 | 四分之一空間 π 差模轉換器,TEM11 |
| PE-241 | 25.4 | 22.9 | 熔融石英 | 中心圓形 π 相位,直徑 3860 μm |