Расширители пучка — это оптические устройства, которые принимают коллимированный пучок света и расширяют его ширину (или, наоборот, уменьшают его ширину).
В лазерной физике они используются как внутрирезонаторные или внерезонаторные элементы. Они могут быть телескопическими по своей природе или призматическими. Обычно призматические расширители пучка используют несколько призм и известны как многопризменные расширители пучка.
Телескопические расширители пучка включают рефракционные и отражательные телескопы . [1] Обычно используемый рефракционный телескоп — это телескоп Галилея , который может функционировать как простой расширитель пучка для коллимированного света. Главное преимущество конструкции Галилея заключается в том, что она никогда не фокусирует коллимированный пучок в точку, поэтому эффекты, связанные с высокой плотностью мощности, такие как пробой диэлектрика , более избегаемы, чем в фокусирующих конструкциях, таких как телескоп Кеплера . При использовании в качестве внутрирезонаторных расширителей пучка в лазерных резонаторах эти телескопы обеспечивают двумерное расширение пучка в диапазоне 20–50. [1]
В настраиваемых лазерных резонаторах внутрирезонаторное расширение пучка обычно освещает всю ширину дифракционной решетки . [2] Таким образом, расширение пучка уменьшает расхождение пучка и обеспечивает излучение очень узких линий [3] , что является желаемой характеристикой для многих аналитических приложений, включая лазерную спектроскопию. [4] [5]
Многопризменные расширители пучка обычно используют от двух до пяти призм для получения больших одномерных коэффициентов расширения пучка. Конструкции, применимые к перестраиваемым лазерам с коэффициентами расширения пучка до 200, были раскрыты в литературе. [3] Первоначально конфигурации многопризменных решеток были введены в узкополосных жидкостных лазерах на красителях [1] [7], но в конечном итоге были также приняты в газовых, твердотельных и диодных лазерных конструкциях. [3] Обобщенное математическое описание многопризменных расширителей пучка, введенное Дуарте , [8] известно как теория дисперсии многопризм . [1] [3]
Многопризменные расширители пучка и решетки также могут быть описаны с помощью матриц передачи лучей . [9] Многопризменная теория дисперсии также доступна в форме матрицы 4 × 4. [3] [10] Эти матричные уравнения применимы либо к призменным импульсным компрессорам, либо к многопризменным расширителям пучка. [3]
Гибридные преобразователи пучка с дополнительным резонатором: используя телескопический расширитель пучка, за которым следует выпуклая линза, за которой следует многопризменный расширитель пучка, лазерный луч (с круглым поперечным сечением) может быть преобразован в чрезвычайно вытянутый луч в плоскости распространения, в то время как чрезвычайно тонкий в ортогональной плоскости. [3] [11] Результирующее плоскостное освещение с почти одномерным (или линейным) поперечным сечением устраняет необходимость в точечном сканировании и стало важным для таких приложений, как N-щелевая интерферометрия , микроденситометрия и микроскопия . Этот тип освещения также может быть известен в литературе как освещение световым листом или селективное плоскостное освещение.