衍射微透镜阵列用于半导体激光光束匀化

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提出了一种用衍射微透镜阵列对半导体激光光束进行匀化的方法,解决了折射型微透镜阵列难于实现高填充因子、高精度面型的难题。基于标量衍射理论,设计了具有多阶相位结构的衍射微透镜阵列。采用菲涅耳衍射公式,推导了半导体激光从输入面到输出面的光场计算公式。数值模拟了成像型微透镜阵列匀化系统,并研究了微透镜口径及相位台阶数对焦斑均匀性的影响。结果表明:当衍射微透镜的口径D=0.27 mm、相位台阶数L=16时,可获得不均匀性约为±5%、系统能量可利用率达97%的均匀焦斑。 A method of homogenizing the semiconductor laser beam with a diffractive microlens array is proposed, which solves the problem that the refraction type microlens array is difficult to achieve high fill factor and high precision surface shape. Based on the scalar diffraction theory, a diffractive microlens array with multi-order phase structure is designed. Fresnel diffraction formula was used to derive the calculation formula of the laser field from the input surface to the output surface. The imaging microlens array homogenization system is numerically simulated and the effect of the micro-lens aperture and phase step number on the uniformity of the focal spot is investigated. The results show that when the diameter of diffractive microlens is D = 0.27 mm and the number of phase steps is L = 16, uniform focal spot with inhomogeneity of about ± 5% and system energy availability of 97% can be obtained.
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