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全像光学元件
全像元件能够增加光学元件之折射能力及消除差之能力,并具有重量轻巧,效率高,制作容易,和功能多样化之优点。全像波带板或菲涅尔透镜(Fresnel lens)基本上相当于传统光学元件中的平凸透镜,同样有将一光束聚焦于一点的功能,我们可利用其像差和色散的特性。利用全像或菲涅尔透镜光学设计乃以改变各种干涉方式的排列与组合,和传统凹凸镜对消像差和色散。
目前全像光学元件的应用非常广泛,但是全像光学元件制程与技术总是非常昂贵的。 许多光学的装置﹐例如耦合器及光转折装置需要极大量的光栅元件, 但是不成熟的制程处理的技术有时导致那些产品不能与光学要求相匹配。
应用全像波带板制成 f-q 透镜,主要是决定于波带板上的干涉条纹的密度。无论传统透镜或全像波带板,都无法避免产生像差与色散,传统透镜以电子计算机作複杂的运算期使像差和色散的现像减至最低,而全像波带板以改变各种干涉的方式及排列组合,来减少像差和色散的产生。但无论如何,只能减至最低,无法消弭于无形。这些问题的解决必须联合光学和工业工程之应用科学,在这里我们选择耦波理论和模糊分析以合理的解决全像光学元件制程之困难。
全像光学元件的基本结构,为一具有不规则週期的广义光栅,能对入射的光束加以曲折。
射出成型的制造方法是适用范围最广而且极具弹性的塑胶光学元件成品制造的成形方法。在此列出其优缺点如下。
塑胶射出成型之光学元件的优点:
A.可批次生产;便宜。
B.高生产性;生产量产化。
C.形状自由度大;设计性佳。
塑胶射出成型之光学元件的缺点:
A.耐热性差。(一般传真机、雷射唱机、扫描器用于常温还不是大问题)
B.刚性低(置于机体内勿与外界摩擦可解决此点)。
由此吾人可以看出混合使用全像光学元件和传统光学元件是不可避免的趋势,利用各种成型之光学元件镜片相互对消调整,期使像差和色散现象的影响减至最小;而可以改变各种干涉方式的排列与组合,来减小像差和色散现象的影响。
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