where R and Z are the real radial and axial coordinates and NA is the numerical
aperture of the objective lens. The phase of each belt on the pupil plane is φi, (i =1,
2, . . . , n), and the radii of the belts are ri, (i =1, 2, . . . , n) and ri−1 < ri < rn = 1.
For a three-belt pure phase apodizer, r1 = b, r2 = a, r3 = 1, axial optimization
can be achieved by solving a second-order differential equation for the axial
intensity curve:
where R and Z are the real radial and axial coordinates and NA is the numericalaperture of the objective lens. The phase of each belt on the pupil plane is φi, (i =1,2, . . . , n), and the radii of the belts are ri, (i =1, 2, . . . , n) and ri−1 < ri < rn = 1.For a three-belt pure phase apodizer, r1 = b, r2 = a, r3 = 1, axial optimizationcan be achieved by solving a second-order differential equation for the axialintensity curve:
การแปล กรุณารอสักครู่..

ที่ R และ Z เป็นรัศมีจริงและพิกัดแกนและ NA
เป็นตัวเลขค่ารูรับแสงของเลนส์ใกล้วัตถุ ขั้นตอนของแต่ละเข็มขัดบนเครื่องบินนักเรียนเป็นφi (i = 1,
2,..., n), และรัศมีของเข็มขัดที่มี ri (i = 1, 2,..., n) และ ri -1 <ri <rn = 1
สำหรับสามเข็มขัด apodizer เฟสบริสุทธิ์ r1 = b, r2 = a, r3 = 1 แกนเพิ่มประสิทธิภาพสามารถทำได้โดยการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ที่สองเพื่อให้แกนโค้งเข้ม:
การแปล กรุณารอสักครู่..

ที่ r และ Z เป็นจริงรัศมีและแนวแกนพิกัดและนา เป็นการรวบอำนาจ
วัตถุประสงค์ของเลนส์ ระยะของแต่ละแถบบนเครื่องบิน เป็นนักเรียนφฉัน ( ฉัน = 1
2 . . . . . . . . , n ) และรัศมีของเข็มขัดจะริ ( i = 1 , 2 , . . . . . . . . , n ) และริ− 1 < ริ < Rn = 1 .
สำหรับสามเฟสเข็มขัดบริสุทธิ์ apodizer R1 R2 = , = b , R3 = 1 , แกน optimization
สามารถทำได้โดยการแก้สมการอนุพันธ์อันดับที่สองสำหรับเส้นโค้งความเข้มของแกน
:
การแปล กรุณารอสักครู่..
