飞秒 🦁 激光:约 100 纳米
飞秒激光:100 纳 🌲 米 🐴 以下 🐧
激光光斑的大小可以通过聚焦来减小到非常小的尺寸聚焦的。程度 🦊 取 🐧 决于激光器的类型、波。长和光学元件的质量
理论极限根据衍射极限,激光光斑的最小尺寸(全宽 🐯 半最大,FWHM)由以下公式给出:
d = 2.44λf/D
d 是 🕊 光斑直 🌲 径
λ 是激光 🕊 波长 💮
f 是透镜焦 🐒 距 🐧
D 是透 🐈 镜 🐛 直 🌳 径
实际极限在实 🌵 践中,光斑大小通常受 🌻 到以下因素的限制:
光学像差:透镜和光学元件中的缺陷会引入像 🌲 差,从而 🦉 扩大光斑 🐧 。
衍射:即使是完美的透镜衍射,也会限 🌹 制光斑 🌼 的最小尺寸。
激光 🐳 模式激光:器输出的激光模式会影响 🐞 光斑的形状和大小。
环境因素:振动、温度变化和 🦟 空气 💮 湍流等环境因素会影响光斑的稳定性。
已实现的 🐧 尺 🕊 寸 🦟
使用先进的光学 🐎 技术,已经实现了以下光斑尺寸:
可见光: < 100 纳 🌿 米
红 🕊 外 🌷 光: < 1 微米 🍀
紫 🐋 外光: < 10 纳 🐦 米 💐
应用小光斑激光器在各 🌿 种应用中都 🦈 有用,包括:
光刻:制 🌺 造 🐯 半导体芯片和其他微电子器 🐡 件。
显微镜:高 🐛 分辨率成像和光学 🐴 操纵。
激光加工:精密切割、钻孔 🐦 和焊 🐼 接。
光学通信:高数据速率和低 🌺 损耗传输。