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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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[技术]
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: 2023-03-30
光束传输系统(BDS.0004 v1.0)
<)VgGjZ-H
0t <nH%N}^
简述案例
pO`KtagL
<L&EH@T
光源
F-yY(b]$
/A=w`[<
- 像散光红外
激光
二极管
r"7n2
元件
#.Rn6|V/4
- 用于准直光束的折射
透镜
系统
Luq4q95]
- 生成贝塞尔光束的锥透镜
pCIzpEsRs
- 聚焦非球面透镜
isQ(O
探测器
.JhQxXj
- 点列图
ht3.e[%'b
- 聚焦区域的1D和2D研究
(f# (B2j
- 焦深(DOF)
+ ?1GscJ
- 光束
参数
%q {q.(M#
模拟/设计
}r,\0Wm
-
光线
追迹:初始焦点位置探测
%Sr+D{B
- 场追迹:计算贝塞尔光束实际的形状和焦深
V`V\/s gj
{Cx5m
系统描述
tdy2ZPVtTV
M+/xw8}a
Cm}2 >eH
模拟&设计结果
{MUB4-@?F$
%oZ:Awx
0'QWa{dS\
其他VirtualLab Fusion特征
Uzu6>yT
<wH+\
在此案例中,你将受益于以下所选的特性:
T<AT&4
焦区域分析:
{28|LwmL
- 剖面线分析器
YGp+[|'
- 参数运行文件
zw0w."V
- HWxM探测器
%bW_,b
得到不同有益的信息/说明性的结果等
xP;r3u s
- 光束质量:光束尺寸和形状
C8N)!5(A
- 焦深
\@LTXH.
- 不同2D和3D图样,显示了光束沿着光轴在焦区域传播
I=Y>z^4
a?cJl
总结
qQ&uU7,#
8.E"[QktZ
7s9h:/Lu
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,。
qUe _B
分析贝塞尔光束在焦区域的传播。
6@S6E(^
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。
sDY~jP[Oa
op,L3:R\Z
QLA.;`HIE
c8RJOc4X
详述案例
JKfG/z|
O] _4pP
系统参数
M `xiC
eL!41_QI
案例内容
!40>LpL[
~E<2gMKjO
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。
$o^Z$VmL
]I*c:(qwu
模拟任务
my=f}%k=
R%E7 |NAG
H=t"qEp
{pzj@b 1S
^)VwxH:s
规格:非准直输入激光光束
KWTV!Wxb=K
]BQYVx/
t>"%exdoZ
与BDS.0001类似
x-^6U
单模红外二极管
激光器
光源
+/:tap|V
Uv^\[
0}{xH
规格:准直透镜和之后的光
'6KvB
xo:kT )
BDS.0001中的透镜
x 3@-E
其后的光束参数
P T"}2sR)
_KT!OYH
规格:锥透镜对
,pNx(a
R[WiW RfD
锥透镜对由两个相同的锥透镜组成。
}`"`VLh
张角通常是定义为逆时针。
Rx%S<i;9
<v"o+
! -gU~0
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。
n,la<N]
w =^.ICyb@
>}5?`.K~Q*
0mw1CUx9K
规格:非球面聚焦透镜
"gM^o
从目录的非球面标签下选择一个平凸非球面透镜。
b7Y g~Lw
模型:ALL12-25-S-U(A12-25LPX)
${Z0@G+
n*4`Tduu^
{]vD@)k
在BDS.0002中,当
波长
为1064nm的时候,其后焦距为22.576mm
2*Z2uV^
"S#FI
S_}`'Z )
<LX\s*M)
详述案例
f60w%
K^-1M?
模拟&结果
zF&VzNR2
5&Oc`5QD
光线追迹:分析光束焦点
+A9~h/"kt
%pWn9
file used: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_01_RayTracing.lpd
.nV2n@SR
V0ze7tSG[f
场追迹:计算衍射区中的场
jX53 owZ
7y=>Wa ?T[
!^J;S%MB:K
几何场追迹+(GFT+)引擎在焦区域以为计算光的传输是准确的。
j!;LN)s@?
实际上,由于几何方法在衍射区域是无效的,则当光束传输受衍射效应影响的时候,必须停止使用GEF+。而在受衍射影响的位置(场重构处)需要使用一种更合适的传输技术。
)7q$PcY
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)。
7Z-j'pq
file used: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_02_GFT+.lpd
5>532X(0
-@To<