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光束传输系统(BDS.0004 v1.0) <[cpaZT, p@su:B2Rl 简述案例 {g<D:"Q 'R79,)|;[ 光源 {:K_=IRZ GDL/5m# - 像散光红外激光二极管 igfQ,LWe! 元件 >bh+!5Y0 - 用于准直光束的折射透镜系统 %S^hqC - 生成贝塞尔光束的锥透镜 &sWr)>vs - 聚焦非球面透镜 heCM+=#~ 探测器 A~bSB
n: ' - 点列图 LJGpa )( - 聚焦区域的1D和2D研究 k.ou$mIY - 焦深(DOF) lx%c&~.DiB - 光束参数 }}=n]_f 模拟/设计 7 H - 光线追迹:初始焦点位置探测 %Hbq3U30 - 场追迹:计算贝塞尔光束实际的形状和焦深 j8`
B {r&mNbz 系统描述 *#mmk1` AygdAg'\ vn^O m-\ 模拟&设计结果 (XO=W+<' [Y
.8C$0 )=[\Yf K 其他VirtualLab Fusion特征 j%Au0k yS
W$zA, 在此案例中,你将受益于以下所选的特性: 1_]X 焦区域分析: E(r_mF7: - 剖面线分析器 [<RhaZz - 参数运行文件 V/ G1C^'/ - HWxM探测器 Jw;~ $ 得到不同有益的信息/说明性的结果等 4>jHS\jc - 光束质量:光束尺寸和形状 L3, /7 - 焦深 rFg$7 - 不同2D和3D图样,显示了光束沿着光轴在焦区域传播 f1 x&Fk T7,]^
1 总结 (u@:PiU/eP Ek)drt7cy 6!m#;8 4 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,。 6dIPgie3w 分析贝塞尔光束在焦区域的传播。 bej(Ds0 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。 Te+(7
Z P51M?3&=l pWV_KS MYS`@%ZV#k 详述案例 90Ki.K 0 Fc5.?X- 系统参数 JQ1MuE' Pao^>rj 案例内容 ^jMrM.GY R.^]{ 5 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。 q5(t2nNb ks#3
o+ 模拟任务 QoZV6 BiYxI{V FD EK';\} $l]:2!R zZ=SAjT QP 规格:非准直输入激光光束 3a?-UT! f$C{Z9_SX "v1{ 与BDS.0001类似 FH,]' 单模红外二极管激光器光源 DSU8jnrL =tOB fRM cRT'?w`} 规格:准直透镜和之后的光 &: Q'X M =^d BDS.0001中的透镜 k>($[;k|b 其后的光束参数 _Si=Jp][ s;VW
%e 规格:锥透镜对 U~x]2{} <\&9Odqc 锥透镜对由两个相同的锥透镜组成。 \d@5*q 张角通常是定义为逆时针。 hq=;ZI :21d
Vu$m1,/ 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 cb}zCl
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5CY%h sW]_Ky.] 规格:非球面聚焦透镜 LikcW# 从目录的非球面标签下选择一个平凸非球面透镜。 m!<HZvq?vf 模型:ALL12-25-S-U(A12-25LPX) E 2nz /|?$C7%a\D
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8"i^;} 在BDS.0002中,当波长为1064nm的时候,其后焦距为22.576mm *] ihc u Ob$``31{s
NM3;l}Y8 = ~1EpZ 详述案例 IoDT
mwAN9<o 模拟&结果 ( /]'e} o "VKAP 光线追迹:分析光束焦点 *#=Ij r~ &A0OYV3i. file used: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_01_RayTracing.lpd /qLO/Mim EvT$|#FY 场追迹:计算衍射区中的场 1VJ${\H] ^ij0<*ca9 oIhKMQ;jh 几何场追迹+(GFT+)引擎在焦区域以为计算光的传输是准确的。 p'jc=bL 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。 Hyb(.hlZh 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)。 )3h\QE!z file used: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_02_GFT+.lpd (D>_O$o 2k.VTGak 场追迹:计算重建平面上的场 @Xo*TJB Rc1j^S;> JEto_&8,C 为了计算衍射区内的场,在离非球面18.5mm处,即几何区域的终结处,使用了几何场追迹虚拟屏探测器。 ]\pi!oa 光作用于锥透镜的非连续性顶点会干扰了场数值的重构,因此必须使用一个光阑阻止此效应。 JS/'0. file: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_02_GFT+.lpd Q}AZkZ AB3_|Tza~& 使用场追迹计算衍射区域的光传输 :v^/k]S U6.aoqb% @|
z _&E 通过经典场追迹,运用获得的重构场以计算衍射区域的光场分布。 s)-oCT$[ 为了实现此目的,生成一个新的LPD,以将重构场放置在存储场元件(Stored Field Component)中。 a4*v'Xc5 然后可以添加各种元件,如光学组件或探测器,经典场追迹为场提供了更准确的评价。 dtTn]}J 此LPD可以用于优化和使用自动化工具,例如参数运行(Parameter Run),通过改变到探测器距离来研究光束焦区域。 g>/Y}{sL- .QvD603%5 file: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_03_FieldInFocalRegionCFT.lpd Wiis<^) o~LJ+m6-) 在XZ-平面上研究焦区域 d( v"{N} !l[;,l 先前的LPD是用来执行一个参数运行,为了改变焦点和重建平面之间的距离——从3.8mm到4.3mm(对应于从22.3mm和22.8mm之间的一个非球面距离)以来研究焦区域。 8C3k:
D[ 两图都显示了焦区域内沿x-轴的光强分布(上图为BDS.004,下图为BDS.002)。 im>(^{{r& 相比之下,锥透镜对在XZ-平面提供了一个光束更小的焦点。 KIF9[/P file used: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_04_InvestiateFocalRegion.run -@> {q/ 7H Har'=T 在YZ-平面上研究焦区域 Sdq}?- &Sa
3ahriZe 两图都显示了焦区域内沿y-轴的光强分布(上图为BDS.004,下图为BDS.002)。 khy'Y&\F; 相比之下,锥透镜对在YZ-平面提供了一个光束更小的焦点。 Cut~k"lv file used: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_04_InvestiateFocalRegion.run u zZ|0 X$kLBG[o_ 焦区域内的光束宽度 a{8a[z Hx#YN*\.M 为了对焦区域的光束进行一个更详细的评估,分别计算了包含(BDS.0004)和不包含(BDS.0002)锥透镜对光学系统焦区域光束的半高宽(HWHM),并使用了高斯TEM00模式进行对比,如下图所示。 ]Uv,}W 通过使用锥透镜对,可以很明显的看出聚焦光斑尺寸和聚焦深度得到了明显的提高。 i~u4v3r= w.m8SvS&b file: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_05_HWHMxyAppEx0002&0004.da Wb}-H-O aT0~C.vT 理论上,锥透镜产生理想的贝塞尔光束。这些光束有在焦区域内沿着一定的具有距离“非衍射”的特性。 _pdKcE\X 因此,与相似光束尺寸高斯光束相比,贝塞尔光束在焦区域内有更高的焦深和较小的发散角。 ^>|ZN2 为了对比焦深,将其定义为距离,即束腰(定义为HWHM)与因子√2的乘积。 L.;b(bFe Myc-lCE 为了比较焦深,计算了高斯TEM00模以作为参考,所有光束的焦面上,其光束束腰与贝塞尔光束束腰类似。 h#0n2o # 作为对比,计算处的两者的束腰和焦深在下表中列出。 vXKL< |