切换到宽版
广告投放
稿件投递
繁體中文
光行天下旗下网站:
光行天下
光行天下社区
人才天下
团购天下
光行天下APP
下拉
用户名
UID
电子邮箱
用户名
密 码
记住登录
登录
找回密码
注册
快捷通道
关闭
您还没有登录,快捷通道只有在登录后才能使用。
立即登录
还没有帐号? 赶紧
注册一个
首页
资讯
技术
团购
招聘求职
会议展览
技术培训
书籍
新鲜事
充值
VIP会员
交流社区
随便看看
我的新鲜事
我关注的
关注我的
提到我的
我的主题
我的回复
我的收藏
我的日志
我的积分
我的资料
我的任务
我的打卡
我的兑换
我的邀请码
帖子
文章
日志
用户
版块
群组
帖子
搜索
热搜:
LightTools
zemax教程
激光
光谱仪
高斯光束
speos
红外
Zemax光学设计从入门到精通
Zemax光学设计从基础到实践
Zemax光学设计实践基础(陈家璧)
ZEMAX光学系统设计实战
讯技光电:VirtualLab Fusion独家供应商
微小光学与微透镜阵列
光学设计与光学元件
计算光学带来的成像革命
光行天下
>
讯技光电&黉论教育
>
用于激光束聚焦的双透镜优化
发帖
回复
返回列表
新帖
616
阅读
2
回复
[技术]
用于激光束聚焦的双透镜优化
[复制链接]
上一主题
下一主题
离线
infotek
UID:317649
注册时间
2020-06-19
最后登录
2025-04-23
在线时间
1766小时
发帖
5786
搜Ta的帖子
精华
1
光币
23082
光券
0
访问TA的空间
加好友
用道具
科学家
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请
知道了
发帖
5786
光币
23082
光券
0
加关注
发消息
只看楼主
倒序阅读
楼主
发表于: 2023-04-14
1.
系统
详细内容
RXGHD19]
光源
;knd7SC
— 具有发散角的红外
激光
二极管
RS'} nY}
元件
,5/V@;i
— 折射准直系统及具有双合
透镜
的聚焦系统
A:kkCG!~Nf
探测器
;4!=DFbU
— 点列图
#MUiL=
— 强度分布
W@l+ciZ_
—
光束
参数
1<`9HCm
建模/设计
{T&v2u#S
—
光线
追迹:初始
优化
。
fGb7=Fk
— 场追迹:进一步降低点尺寸。
Xad*Iulj
Yy]T J
2. 系统说明
`8,w[o oC2
x;Gz6|
"LOnDa7E^
3. 建模与设计结果
sYI~dU2H
t)ld<9)eB
光束参数的参数优化
[(1O"
prZ55MS.
4. 总结
[Gh"ojt]w
oAY_sg+
对使用光线追迹所设计的透镜应用场追迹进行进一步优化,以提高透镜性能。
9SY(EL
第一步:利用光线追迹进行快速的预优化以获得合适的起始点以用于随后场追迹优化。
k_!+V`Ro#
第二步:将衍射效应考虑在内,应用场追迹进行精细化优化。
mG_BM/$
Kh)FyV
应用示例详细内容
vVAb'`ysv
系统参数
}'lNi^"XL
1. 应用实例的内容
z!:'V]
job[bhK'Jt
该案例是一组相关示例中的一部分:
NgHpIonC
p'&*r2_ram
BDS.0001,BDS.0002以及BDS.0003主要关于一个折射型光束传输系统
eZNitGaU
4YLs^1'TG0
2. 设计任务
+vz`go
k,rWa
I_?He'=0oU
8a9RML}G<
('t kZt%8
3. 参数:非准直入射激光束
`@|w>8bMz{
kg3ppt
n>P!u71
@rO4y`
4. 参数:准直透镜和后续光线
< A?<N?%o
J3G7zu8
^YKy9zkTl
cn%2OP:L^
5. 参数:双合透镜
f jI #-
(*)来自肖特2014玻璃
YX*0?S
F6W}mMZH/N
x l0DN{PG
应用示例详细内容
J{Tq%\a3
仿真&结果
f7J,&<<5w
1. 如何优化(预设置)
r~8;kcu7
:Q_x/+-
通过双合透镜的优化,使给定条件的准直入射光束聚焦在透镜后20mm处。
HR60
应用参数优化文件自动执行具有可变曲率半径的迭代
仿真
,直至获得最小的聚焦点。
"}b'E#
由于整体设置的第一部分不变,我们直接将计算所得的光分布放在双合透镜前作为起始点。
W&(f&{A
为评价聚焦光斑,在目标焦平面处放置光束尺寸或光束参数探测器。
. uR M{Bs
|y"jZT6R}t
2. 光线追迹:预优化
cS|VJWgTZ
,+._;[k
EvE,Dm?h
光线追迹仿真具有速度快的优点。
[;KmT{I9
因此,我们使用VirtualLab 中的光线追迹引擎进行第一步预优化。随后,利用经典场追迹引擎对结果进行细化。
kq-6HDR
g{>^`JtP
3. 光线追迹:优化过程
\DA$6w\\
!gH9 ay
通过光线追迹仿真,在142步优化过程中,VirtualLab变化4个表面的半径,并找到最小焦点直径。
`.=sTp2rbc
n#*`!#
J!h^egP
4. 光线追迹:预优化后的聚焦表面
E=u/tpj
TfRGA(+#
VirtualLab列出了参数以及优化的结果。在最有一列中显示了4个表面的曲率半径预优化结果。
Yv)aAWEa
H"CUZ
5. 光线追迹:3D评价
?_q+&)4-o
4/*H.Fl
3D光线追迹系统分析器显示了预期的聚焦效果
8LJ{i%
6. 光线追迹:聚焦点尺寸
-2i\G .,J
}+RB=#~o
IfV 3fJ7
b |7ja_
'r+PH*Mr
在光线追迹优化过程中,我们利用光束尺寸探测器评价光斑尺寸。
|dmh
由此产生的光束直径在X和Y方向上的均方根有效值(指的是质心):2.27µm X 2.60µm(小于衍射极限)。
'iUg[{'+
7=P^_LcU
7. 改进:由光线追迹到场追迹
fSA)G$b]
&ZJgQ-Pc(m
因为存在衍射效应,基于几何
光学
的仿真不能够对光实际的分布进行评价,。
Ip?]K*sq
在焦点区域内的情况
!gP0ndRJ=
场追迹仿真可以考虑所有的波动光学效应。
Zb''mf\
NY.k.
因此,你可以
K:5eek
利用场追迹仿真检查和改进
,EEPh>cXc
你的光线追迹设计。
o a<q /
8#LJ* o
8. 场追迹:中间结果
uQeu4$k!
因此,为了更有意义的结果,我们运行物理光学场追击仿真,考虑了衍射效应的同时,应用基于第二动量理论的光束参数探测器。
QH@>icAb
场追迹结果值“束腰距离X×Y”已表明,由于衍射效应,光线追迹优化的最佳的聚焦为值与预期的距离20mm不同。
$'"8QOnJ?k
因此,我们进行基于场追迹的第二步优化,并以预优化后的表面数据作为初始值。
~}% ~oT
1u}nm;3
oRq!=eUu_
ohQAA h
9. 场追迹:最终优化
xxa} YIe8
qv+R:YYOq
rdJB*Rlkh
对于精细化优化步骤,不必改变所有表面。此处我们仅改变最后一个面,我们在20mm的距离得到最优焦点。
@"|i"Hk^
此外,这种微调通常仅仅进行微量的改变,因此我们为曲率半径的变化指定一个较小的范围。
cHD%{xlb
X-JV'KE}^z
10. 场追迹:最终结果
rZwB>c
. (`3JQ2s
通过优化最有一个表面,我们改变束腰接近接近期望位置。因此,聚焦点尺寸进一步减小。
Mm=Mz
即使对于这个低数值孔径(NA),场追迹能够使我们改善最终聚焦点半径:
:w-`PYJ%G
0.12um×0.24um(1.4%×4.8%)
y' x F0
:q+N&j'3
?Zcj}e.r
11. 结果补偿(第1步&第2步)&半径
w+AuMc
$L}aQlA1JM
jO'|mGUM
k#)Ad*t
在参数概览中显示了4个圆锥面的最终曲率半径,构成了双合透镜。
=-jD~rN4;P
J7&DR^.Sw
U/w. M_S
\2X$C#8E
12. 总结
g-)mav
(36K3=Q a
对使用光线追迹所设计的透镜应用场追迹进行进一步优化,以提高透镜性能。
CjL<