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2024-11-13 07:56 |
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) ^/E'Rf3[A u=InE|SH 简述案例 %HpPTjAW 1 jB0gNe 光源 DDR4h"Y }O~D3z4l0 - 像散光红外激光二极管 El9T>!Z 元件 ]2f-oz*hU - 用于准直光束的折射透镜系统 3v_j*wy - 生成贝塞尔光束的锥透镜 ?P[:,0_ - 聚焦非球面透镜 3LfF{ED@ 探测器 r~T!$Tb - 点列图 ":+d7xR?o - 聚焦区域的1D和2D研究 xwsl$Rj - 焦深(DOF) el5Pe{j' - 光束参数 @Ik5BT 模拟/设计
:MF`q.:X - 光线追迹:初始焦点位置探测 ZVH 9je - 场追迹:计算贝塞尔光束实际的形状和焦深 yT OZa-
N~/X.D4e# 系统描述 Wtu-g**KN Td|,3
n V z 模拟&设计结果 ,X_3#!y ru`7iqcz
bTeuOpp 其他VirtualLab Fusion特征 [/hoNCH! PH%t#a!j3/ 在此案例中,你将受益于以下所选的特性: [x7Rq_^ 焦区域分析: Y S7lB - 剖面线分析器 ]g$ky.; - 参数运行文件 ~`e!$= - HWxM探测器 +$ djX=3 得到不同有益的信息/说明性的结果等 XixjdBFP - 光束质量:光束尺寸和形状 .a2R2~35 - 焦深 YkF LNCg4} - 不同2D和3D图样,显示了光束沿着光轴在焦区域传播 XO?WxL9k] SPb`Q" 总结 r|}Pg}O V#,|#2otZ phb
;D 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,。 1 M!4hM
Q 分析贝塞尔光束在焦区域的传播。 4IZAJqw(* 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。 V$DB4YM1k ]v:,<=S /z^v%l YYI0iM> 详述案例 _gK}Gi?| [4qvQ7Y
! 系统参数 MbYgGE,LA 1^NC=IS9z 案例内容 rJf{YUZe > Q=e9L= 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。 EK>x\]O%T -TH(Z(pB 模拟任务 gF9GU5T: s'tXb=!HO &0*l:uw y /8iEs \l0!si 规格:非准直输入激光光束 }duqX R (Q `Ps/
zuMz6#aCC8 与BDS.0001类似 s$f9?(,.Ay 单模红外二极管激光器光源 JK{2hr_a #bGYHN ZiKO|U@/ 规格:准直透镜和之后的光 hUi5~;Q5Fi Q!-"5PX
BDS.0001中的透镜 l8M}82_ 其后的光束参数 3k_\xQ #Z]Cq0= 规格:锥透镜对 K7x;/O NV{= tAR 锥透镜对由两个相同的锥透镜组成。 \A!Iln 张角通常是定义为逆时针。 _,F\%} #.]W>hN8\ Y._ACQG3 第二个锥透镜沿光轴放置,并平行于第一个锥透镜,两者的相对距离为20.3672mm。张角为+20°。因此锥透镜对起到类似一个1.0扩束起的作用。 yIpgZ0:h [G+@[9hn% ?o]NV 7]5+%[Dg! 规格:非球面聚焦透镜 *.$ov<E. 从目录的非球面标签下选择一个平凸非球面透镜。 w5-^Py 模型:ALL12-25-S-U(A12-25LPX) WzdlrkD ):+^893) ='Oxy 在BDS.0002中,当波长为1064nm的时候,其后焦距为22.576mm g-x;a0MQx DKlHXEt> #"C*dNAB jtpk5 fJB 详述案例 |Cfo(]>G 1G(wESe 模拟&结果 Q[`2?j? dj,lbUL 光线追迹:分析光束焦点 5M8
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*u> file used: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_01_RayTracing.lpd +K=RM qM-8 3!?QQT,!) 场追迹:计算衍射区中的场 Ym]rG
4 &&}c R:U, 8z&/{:Z@pH 几何场追迹+(GFT+)引擎在焦区域以为计算光的传输是准确的。 %<q"&]e, 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。 & | |