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通过使用锥透镜对生成贝塞尔光束以优化焦斑大小和焦深
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通过使用锥透镜对生成贝塞尔光束以优化焦斑大小和焦深
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楼主
发表于: 2020-11-17
光束传输系统(BDS.0004 v1.0)
GLZ*5kw
Vfk"}k/do
简述案例
CC3i@
.nVY" C&
光源
ge?0>UU;~
?#&[1.= u
- 像散光红外
激光
二极管
9__Q-J
元件
+p jB/#4
- 用于准直光束的折射
透镜
系统
'4#NVXVQm
- 生成贝塞尔光束的锥透镜
QbSLSMoL
- 聚焦非球面透镜
cc`u{F9
探测器
c1FSQ m81
- 点列图
)l m7ly8a|
- 聚焦区域的1D和2D研究
8mdVh\i!Kf
- 焦深(DOF)
C}3a^j
- 光束
参数
j(;ou?Uh
模拟/设计
-Q<OSa='
-
光线
追迹:初始焦点位置探测
I!9>"s12
- 场追迹:计算贝塞尔光束实际的形状和焦深
qj:[NPwaM
#Q["[}flVv
系统描述
N\. g+ W
XA>uCJf
KTmwkZcfYD
模拟&设计结果
Uea2WJpX
wxJ"{(;
$>_`.*I/
其他VirtualLab Fusion特征
Y?K?*`Pkc1
8q6Le{G
在此案例中,你将受益于以下所选的特性:
FwB xag:u
焦区域分析:
I H#CaD
- 剖面线分析器
v)|a}5={
- 参数运行文件
| ~>7_:
- HWxM探测器
3"my!}03
得到不同有益的信息/说明性的结果等
OKau3T]
- 光束质量:光束尺寸和形状
:?z@T[-
- 焦深
vNdX
- 不同2D和3D图样,显示了光束沿着光轴在焦区域传播
D(|+z-}M
eS4t0`kP
总结
rbv
~Hg*vCd ?
:wRfk*Ly
在这个例子中,它表明了如何通过一对锥透镜来减小焦斑尺寸以及增加焦深,。
)`Qr=DIsW
分析贝塞尔光束在焦区域的传播。
99'c\[fd'
VirtualLab 能够进行对特殊的元件,如锥透镜生成的光束,能够进行物理
光学
,如光束的轮廓和聚焦分析。
pON#r
G#NbLj`h
K+L9cv4 |*
,SdxIhL
详述案例
7iv g3*
w&es N$2
系统参数
x+%> 2qgj"
KC9VQeSc
案例内容
Dh#5-Kf%
ei1;@k/
这个应用案例演示了通过锥透镜对生成“非衍射”(“non-diffractive”)贝塞尔光束以减小焦斑尺寸并增加焦深。
4~oRcO8!Y
%Rr_fSoV
模拟任务
TL$w~dY
YFj#{C.
{H9g&pfv
<pG 4g
(+zU!9}I1
规格:非准直输入激光光束
bh\2&]Di/
g.8^ )u
\7$"i5
与BDS.0001类似
xa?auv!
单模红外二极管
激光器
光源
u!It';j
OQg}E@LZ
(&V*~OR
规格:准直透镜和之后的光
aDLlL?r3
%|R]nB
BDS.0001中的透镜
1`Bhis9X8
其后的光束参数
0f3>s>`M
:y{@=E=XSC
规格:锥透镜对
0R]'HA>
,%V%g!6{
锥透镜对由两个相同的锥透镜组成。
m*7RC4"J
张角通常是定义为逆时针。
$|!3ks
SD:Bw0gzrI
Y~#.otBL&
第二个锥透镜沿光轴放置,并平行于第一个锥透镜,两者的相对距离为20.3672mm。张角为+20°。因此锥透镜对起到类似一个1.0扩束起的作用。
\qG` ts
JV!F<
l[WX77bp=
L1@<7?@X
规格:非球面聚焦透镜
G/( tgQ
从目录的非球面标签下选择一个平凸非球面透镜。
iM8l,Os]<f
模型:ALL12-25-S-U(A12-25LPX)
?AI`,*^
Eh9{n,5-
E(*CEW.V*
在BDS.0002中,当
波长
为1064nm的时候,其后焦距为22.576mm
Q;m8 drU
t|UM2h
cvtn,Ml6
Yfz`or\@=
详述案例
{p(6bsn_#]
!\Xrl) $j{
模拟&结果
SU~ljAF4
k$7Kz"
光线追迹:分析光束焦点
l?^}n(_.
J~ z00p`E
file used: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_01_RayTracing.lpd
zx?|5=+!
2,h]Y=.s
场追迹:计算衍射区中的场
fLkC|
!(j<Y0xo:
b0N7[M1Xl
几何场追迹+(GFT+)引擎在焦区域以为计算光的传输是准确的。
nIUts?mB
实际上,由于几何方法在衍射区域是无效的,则当光束传输受衍射效应影响的时候,必须停止使用GEF+。而在受衍射影响的位置(场重构处)需要使用一种更合适的传输技术。
UH5A;SrTqR
使用经典场追迹技术可以将此处的重建光场传播到焦区域(=衍射区)。
7Mh!@Rd_V
file used: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_02_GFT+.lpd
"1Y DT-I"
Vk1 c14i>
场追迹:计算重建平面上的场
bWZzb&
uxW<Eh4H*
%=vU Z4
为了计算衍射区内的场,在离非球面18.5mm处,即几何区域的终结处,使用了几何场追迹虚拟屏探测器。
]==S?_.B3n
光作用于锥透镜的非连续性顶点会干扰了场数值的重构,因此必须使用一个光阑阻止此效应。
O&dh<
file: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_02_GFT+.lpd
gm: xtN
O%} hNTS"
使用场追迹计算衍射区域的光传输
xu'b@G}12
ZYTBc#f
Ui"3'OU'
通过经典场追迹,运用获得的重构场以计算衍射区域的光场分布。
{^R"V ,)
为了实现此目的,生成一个新的LPD,以将重构场放置在存储场元件(Stored Field Component)中。
0A75)T=lQ
然后可以添加各种元件,如光学组件或探测器,经典场追迹为场提供了更准确的评价。
`2G%&R,k"D
此LPD可以用于
优化
和使用自动化工具,例如参数运行(Parameter Run),通过改变到探测器距离来研究光束焦区域。
lO1]P&@
f Q2U|
file: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_03_FieldInFocalRegionCFT.lpd
&w^:nVgl
Xh*NuHH
在XZ-平面上研究焦区域
A=wh&X
i%r+/D)KvG
先前的LPD是用来执行一个参数运行,为了改变焦点和重建平面之间的距离——从3.8mm到4.3mm(对应于从22.3mm和22.8mm之间的一个非球面距离)以来研究焦区域。
mbIHzzW>
两图都显示了焦区域内沿x-轴的光强分布(上图为BDS.004,下图为BDS.002)。
#\3X;{
相比之下,锥透镜对在XZ-平面提供了一个光束更小的焦点。
6lQP+! EF
file used: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_04_InvestiateFocalRegion.run
9%?a\#C
DC'L-]#<