dr (mm) (링의 지름): --
t (mm) (링의 라인 두께): --
β (°) (Half Fan 각도): --
$$ d_r = 2L \cdot \tan{\left[ \left( n - 1 \right) \alpha \right]} $$ |
$$ \beta = \sin^{-1}{\left( n \, \sin{\alpha} \right)} - \alpha $$ |
$$ t = \frac{1}{2} d_b $$ |
dr: | 빔이 형성하는 링의 외부 지름 (단위 mm) |
db: | 렌즈 안으로 들어가는 빔의 지름 (단위 mm) |
t: | 빔이 형성하는 라인의 두께 (단위 mm) |
β: | 빔이 형성하는 half fan 각도 (단위 mm) |
L: | Axicon부터 생성된 이미지 사이의 거리 (단위 mm) |
n: | 굴절률 (단위 없음) |
α: | Axicon 각도 (단위 degree) |
위 계산기는 주어진 변숫값을 입력 후 방정식을 사용해 Axicon과 관련된 원하는 값을 계산하는 기능을 수행합니다.
위 그림은 Axicon 내부로 투사되는 빔과, 그 후 빔이 Axicon 밖으로 나아가는 모습을 보여줍니다. 사용자는 위 그림에 있는 화살표를 통해 Axicon 계산식에 사용되는 다양한 변수들을 확인할 수 있습니다.
Axicon calculator는 3가지 방정식을 사용해 링의 지름, 링의 라인 두께, 그리고 half fan 각도를 계산해 줍니다.
Axicons는 원뿔형 프리즘으로서 알파와 꼭지각으로 정의됩니다. Axicon과 이미지의 사이가 멀어지면 링의 지름은 증가하지만, 이에 반해 라인은 일정한 두께를 유지합니다.
주어진 입력 빔이 collimated beam이라면, Axicon이 생성해내는 링의 외부 지름과 라인의 두께를 계산할 수 있습니다. half fan 각도는 근사치로 계산됩니다.
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