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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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infotek
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)
(OLj E]9;
Eh^c4x
简述案例
'P0:1">
NoB)tAvw
光源
E].hoq7WiB
*?zmo@-
- 像散光红外激光二极管
%c<e`P;
元件
V8@VR`!'
- 用于准直光束的折射透镜系统
&GGJ=c\
- 生成贝塞尔光束的锥透镜
9{RCh9
- 聚焦非球面透镜
DI{VJ&n66
探测器
$nUhM|It
- 点列图
p[2`H$A
- 聚焦区域的1D和2D研究
)"/.2S;
- 焦深(DOF)
X4_1kY;
- 光束参数
"oz : & #+
模拟/设计
r7+"i9
- 光线追迹:初始焦点位置探测
J$F 1sy
- 场追迹:计算贝塞尔光束实际的形状和焦深
5 Tag-+
~2PD%+e7]
系统描述
3q:U0&F
`$*I%oT;
aZn]8jC%
模拟&设计结果
97l<9^$
4 3V{q
{e~#6.$:
其他VirtualLab Fusion特征
Y&!-VW
?l/VCEZP
在此案例中,你将受益于以下所选的特性:
H(Pzo+k*
焦区域分析:
akATwSrU
- 剖面线分析器
a> qB k})
- 参数运行文件
JN)@bP
- HWxM探测器
PvF3a`&r
得到不同有益的信息/说明性的结果等
?*cr|G$r[
- 光束质量:光束尺寸和形状
WVyk?SBw
- 焦深
]s_,;PG U
- 不同2D和3D图样,显示了光束沿着光轴在焦区域传播
N iw~0"-V
G%ytp=N
总结
e}>3<Dh
;O8'vp
'tvX.aX2
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,。
D=1:-aLP7
分析贝塞尔光束在焦区域的传播。
>n$V1U&/
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。
7"Qj(N
/M!b3bmA
y/i{6P2`,D
StLFq6BO
详述案例
=Ot|d #_
OD[q u
系统参数
=d`w~iC
\.ukZqB3 0
案例内容
.ni<'
T,@s.v
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。
R&.mNji*
CCDU5l$$
模拟任务
sE^ee2]OI@
~'1gX`o:
{,aX|*1Ku~
x994B@\j+
rj}O2~W~4
规格:非准直输入激光光束
Sf*1Z~P|
^+p7\D/E(
cYmgJBG
与BDS.0001类似
aAKwC01?
单模红外二极管激光器光源
}fO+b5U
ibH!bS{
z@I'Ryalyc
规格:准直透镜和之后的光
B/O0 ~y!n
H^ 'As;R
BDS.0001中的透镜
\uPyvA=
其后的光束参数
)_n=it$
eWWqK9B.-
规格:锥透镜对
Znw3P|>B
9Js+*,t
锥透镜对由两个相同的锥透镜组成。
HK NT. a
张角通常是定义为逆时针。
A=W:}szt]
y%Rq6P=4Q
'uC=xG.*}
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。
k,eo+qH.Hz
C19}Y4r:
mqtX7rej
D*&#}c,*
规格:非球面聚焦透镜
n g%~mt
从目录的非球面标签下选择一个平凸非球面透镜。
Upa F>,kM
模型:ALL12-25-S-U(A12-25LPX)
?wP/l
`=V p 0tPI
7Q^p|;~a
在BDS.0002中,当波长为1064nm的时候,其后焦距为22.576mm
iD*21c<