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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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[技术]
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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楼主
发表于: 2023-03-30
光束传输系统(BDS.0004 v1.0)
AQX~do\A
T=lir%q
简述案例
Q1tZ]Q.6
&k'J5YHm8H
光源
L~F"
xWkCP2$?P
- 像散光红外
激光
二极管
5 9$B z'LY
元件
T)%34gN
- 用于准直光束的折射
透镜
系统
uJ:'<dJ
- 生成贝塞尔光束的锥透镜
aju!A q54G
- 聚焦非球面透镜
JP$@*F@t
探测器
6ww4ZH?j
- 点列图
.iK{=L/(y
- 聚焦区域的1D和2D研究
jys1Ki
- 焦深(DOF)
aXi5~,Ks_
- 光束
参数
+ 3+^J?N
模拟/设计
qRXQL"Pe_l
-
光线
追迹:初始焦点位置探测
IIC1T{D}v
- 场追迹:计算贝塞尔光束实际的形状和焦深
RU} M&&
s)_Xj`Q#
系统描述
cYBv}ylw}R
a.P7O!2Lp
_`6fGu& W
模拟&设计结果
=#WoeWFW*
$dr=M(&
z}I4m
其他VirtualLab Fusion特征
M4hzf
c\2+f7o@
在此案例中,你将受益于以下所选的特性:
=4RXNWkud
焦区域分析:
QWt?` h=
- 剖面线分析器
R@lmX%Z1
- 参数运行文件
=`VA_xVu
- HWxM探测器
G$X+g{
得到不同有益的信息/说明性的结果等
rn1^6qy)
- 光束质量:光束尺寸和形状
.j*muDVQn
- 焦深
4;G:.k!K
- 不同2D和3D图样,显示了光束沿着光轴在焦区域传播
u\~dsD2)q
XXbAn-J
总结
!>$tRW?gH~
|7@[+
*=]hc@
在这个例子中,它表明了如何通过一对锥透镜来减小焦斑尺寸以及增加焦深,。
{XC1B
分析贝塞尔光束在焦区域的传播。
;6o p|O
VirtualLab 能够进行对特殊的元件,如锥透镜生成的光束,能够进行物理
光学
,如光束的轮廓和聚焦分析。
4]c.mDo[T
DDdMWH^o7
A?l.(qGC_
p( EV-^
详述案例
;;z4EGr
-Y]ue*k{
系统参数
;{Cr+lqTJ
bZ!*s
案例内容
D&5>Op4U
W n*>h'R
这个应用案例演示了通过锥透镜对生成“非衍射”(“non-diffractive”)贝塞尔光束以减小焦斑尺寸并增加焦深。
4k9O6
5GD6%{\O
模拟任务
}?f%cRT$
F+.:Ry FS
!Pnvqgp/
c_#\'yeW
fmH"&>Loc
规格:非准直输入激光光束
\A gPkW
asT*Z"/Q!
ImJ2tz6
与BDS.0001类似
I[|5 DQ
单模红外二极管
激光器
光源
x1['+!01
`<I+(8]Uz
)4oTA@wR
规格:准直透镜和之后的光
Fb#_(I[aj
63b?-.!b
BDS.0001中的透镜
#KA,=J
其后的光束参数
.ztO._J7f
5mNd5IM
规格:锥透镜对
CRy;>UI
ve|:z
锥透镜对由两个相同的锥透镜组成。
H]@M00C
张角通常是定义为逆时针。
5a moK7
;m/%g{oV
v=4,kG
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。
C(i1 Vx<-
eNN)2-96
r|rOIAo
?nOul}y/
规格:非球面聚焦透镜
{Lj]++`fB]
从目录的非球面标签下选择一个平凸非球面透镜。
M7R.?nk
模型:ALL12-25-S-U(A12-25LPX)
UR')) 1n
9!hiCqA&
B%95M|
在BDS.0002中,当
波长
为1064nm的时候,其后焦距为22.576mm
`usX(snY
s{v!jZ
2CX'J8Sy
_97A9wHj
详述案例
t!MGSB~
7~@q#]U[
模拟&结果
d`>'<
yyZV/ x~
光线追迹:分析光束焦点
3DH} YAUU
$5XE'm
file used: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_01_RayTracing.lpd
.Y}~2n
,k}-I65M*t
场追迹:计算衍射区中的场
Ew>E]Ys
Kj|l]'
RY=B>398:
几何场追迹+(GFT+)引擎在焦区域以为计算光的传输是准确的。
2"`R_q
实际上,由于几何方法在衍射区域是无效的,则当光束传输受衍射效应影响的时候,必须停止使用GEF+。而在受衍射影响的位置(场重构处)需要使用一种更合适的传输技术。
{j%'EJ5
使用经典场追迹技术可以将此处的重建光场传播到焦区域(=衍射区)。
@ i$jyc
file used: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_02_GFT+.lpd
=aM(r6 C
~Rx:X4|H
场追迹:计算重建平面上的场
^8p=g-U\
\A@Mlpe&t
p8CDFLuV
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。
I^h^QeBis
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。
.t\#>Fe
file: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_02_GFT+.lpd
Wr.G9zq.+
eH.~c3o
使用场追迹计算衍射区域的光传输
L;d(|7BVv
!9yOFd_
XJ &