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2020-11-17 10:04 |
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
光束传输系统(BDS.0004 v1.0) WBb@\|V| Vq8 G( <77 简述案例 Ej_ >*^b F4M )x` 光源 P{T\zT y]3`U
UvXD - 像散光红外激光二极管 \<e? 元件 &,v-AL$:Q - 用于准直光束的折射透镜系统 U-F\3a;& - 生成贝塞尔光束的锥透镜 u^6@!M - 聚焦非球面透镜 %}.4c8 探测器 X`/GiYTu - 点列图 " V[=U13 - 聚焦区域的1D和2D研究 B#Q` !B4v - 焦深(DOF)
Bf5Z - 光束参数 `efC4#*!! 模拟/设计 s<z`<^hRe - 光线追迹:初始焦点位置探测 2/WtOQIB - 场追迹:计算贝塞尔光束实际的形状和焦深 RB\
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x=J&d 系统描述 _sp,,gz vl`Qz"Xy :k; c|MW 模拟&设计结果 [Sr^CYP( bk(q8xR`
t4;eabZK 其他VirtualLab Fusion特征 rt rPRR\:" h+gaKh=k+ 在此案例中,你将受益于以下所选的特性: y ;/T.W9! 焦区域分析: 0Cg}yy Oz - 剖面线分析器 }4uHT.) - 参数运行文件 N>TmaUk - HWxM探测器 hqXp>.W 得到不同有益的信息/说明性的结果等 x/fhlf}a}= - 光束质量:光束尺寸和形状 qw?Wi%t(x8 - 焦深 "h@=O
c - 不同2D和3D图样,显示了光束沿着光轴在焦区域传播 'c&[ kMR CyfrnU8g 总结 3 as~yF0 #ORZk6e VGYx( 在这个例子中,它表明了如何通过一对锥透镜来减小焦斑尺寸以及增加焦深,。 ndmsXls 分析贝塞尔光束在焦区域的传播。 8t;vZ& VirtualLab 能够进行对特殊的元件,如锥透镜生成的光束,能够进行物理光学,如光束的轮廓和聚焦分析。 elqm/u Ao )\/AR' v~*Co}0OB m
>Rdsn~l 详述案例 ]x1;uE?1J `<3%`4z/ 系统参数 /Hs\`Kg"! P5JE = &M 案例内容 }ed{8"bj +C}s"qrb@ 这个应用案例演示了通过锥透镜对生成“非衍射”(“non-diffractive”)贝塞尔光束以减小焦斑尺寸并增加焦深。 G$^u2wz. /n2qW.qJ> 模拟任务 &gg Om %A3ci[$g ynZp|'b?< p
uZY4}b_ qEvbKy} 规格:非准直输入激光光束 c
W1`[b tCR#TW+IY-
%ws@t"aER 与BDS.0001类似 Q\nIU7:bZ 单模红外二极管激光器光源 [Ot<8)Jm ~eZ]LW]) ,bxGd!&{Q 规格:准直透镜和之后的光 b}3t8?wG& z',f'3+
BDS.0001中的透镜 aI\:7 其后的光束参数 zcy`8&{A<? ]IclA6 规格:锥透镜对 H
-K%F_# FvJkb!5*e_ 锥透镜对由两个相同的锥透镜组成。 uhm3}mWv 张角通常是定义为逆时针。
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A~( *7w,o?l 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。 ;0 4< 9i [#SiwhF| m++=FsiX= r h c& | |