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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) By@65KmR" Kfb(wW 简述案例 d;dT4vx$[M wuXQa
wo 光源 ]^"Lc~w8& H(;@7dh - 像散光红外激光二极管 `_cv& "K9f 元件 w ?_8OJ - 用于准直光束的折射透镜系统 L~PiDQr?r - 生成贝塞尔光束的锥透镜 Ph
P)|P - 聚焦非球面透镜 :N<Qk 探测器 )]q Qgc& - 点列图 VX8rM!3 - 聚焦区域的1D和2D研究 UY9*)pEE - 焦深(DOF) >g !Z|ju - 光束参数 =aB+|E 模拟/设计 ?{ '_4n3O - 光线追迹:初始焦点位置探测 @}6<,;|DQ - 场追迹:计算贝塞尔光束实际的形状和焦深 aR3jeB,=x Kkq-x'gt^ 系统描述 3\RD%[} Z]uc *Ed ]CNPy$>* 模拟&设计结果 L@O>;zp; Ry}4MEq]
O$, 其他VirtualLab Fusion特征 KgM|:' T+T)~!{% 在此案例中,你将受益于以下所选的特性: V/xXW= 焦区域分析: ]*zG*.C - 剖面线分析器 VfzyBjQ - 参数运行文件 5)Z=FUupA~ - HWxM探测器 B ZU@W%E 得到不同有益的信息/说明性的结果等 `\(co;: - 光束质量:光束尺寸和形状 .$peq - 焦深 axmq/8X - 不同2D和3D图样,显示了光束沿着光轴在焦区域传播 Z{vc6oj (L4llZ;q 总结 YSxr(\~j l@SV!keQ 8Kl&_-l{b 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,。 C+t3a@&| 分析贝塞尔光束在焦区域的传播。 afHRy:<+% 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。 G?v<-=I *J^FV^E`` $hCS-9%& tt-ci,X+ 详述案例 Da)p%E>Q 0.+Eo.AX4M 系统参数 vbJdhaf #QsJr_= 案例内容 7R[7M%H o% Q7 el$f 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%r25_8 4_>;|2 模拟任务 M*n94L=Sg& OU` !c[O vG6*[c8 HABUf^~- P%&|?e~D^ 规格:非准直输入激光光束 T]Q4=xsv =#4>c8MM
k;<@2C 与BDS.0001类似 lE%KzX?& 单模红外二极管激光器光源 Chl^LEN: 13 L&f\b @Oz3A<M 规格:准直透镜和之后的光 |g \_xl A#']e 8
BDS.0001中的透镜 ]O:u9If 其后的光束参数 2sgp$r zQO 1%g 规格:锥透镜对 fzVN;h a5m[
N'kah 锥透镜对由两个相同的锥透镜组成。 QsPg4y3?D 张角通常是定义为逆时针。 /m>SEo\{C |Wck-+}U z@ZI$.w 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。 \;_tXb}F "x]7et, 6yUThv.G# W,,3@: 规格:非球面聚焦透镜 $s
,g&7*- 从目录的非球面标签下选择一个平凸非球面透镜。 q},,[t 模型:ALL12-25-S-U(A12-25LPX) %L)QTv/ (gE<`b 7Q'u>o 在BDS.0002中,当波长为1064nm的时候,其后焦距为22.576mm 3&E@#I^], /g%RIzgW vMX\q
!s$1C=z5u 详述案例 ^vV AuO /EQ^-4yr 模拟&结果 CD#U`jf CUc , 光线追迹:分析光束焦点 FeZW S>N "ivVIq2 file used: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_01_RayTracing.lpd ;D-k\kv
HC/a 场追迹:计算衍射区中的场 ]X7_ji(l, Q$:,N=%
Jk`l{N 几何场追迹+(GFT+)引擎在焦区域以为计算光的传输是准确的。 ('uUf!h?\ 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。 ;){ZM,Ox 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)。 #68$'Rl"o1 file used: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_02_GFT+.lpd +7lr#AvU/ fTX|vy<EMI 场追迹:计算重建平面上的场 U+ Yu_=o{ )BaGY %RwWyzm#\ 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。 D8B\F5..c# 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。 *yZta:(w-W file: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_02_GFT+.lpd A=ez,87 1W0[|Hf2v* 使用场追迹计算衍射区域的光传输 Yc)Dx3 ?qHQ#0 @y] Z3Ww@&bU | |