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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)
t5y;CxL
x4E7X_
简述案例
{ys=Ndo8
~]nSSD)\
光源
DNr@u/>vB
_#r+ !e
- 像散光红外
激光
二极管
.^h#_[dp
元件
%= fHu+
- 用于准直光束的折射
透镜
系统
@cFJeOC|
- 生成贝塞尔光束的锥透镜
5@+,Xh,H|t
- 聚焦非球面透镜
1Cgso`
探测器
hRUhX[
- 点列图
>`A9[`$n
- 聚焦区域的1D和2D研究
vb<oi&X
- 焦深(DOF)
k'Sp.
- 光束
参数
?zw|kl
模拟/设计
B{'( L|
-
光线
追迹:初始焦点位置探测
mi,E-
- 场追迹:计算贝塞尔光束实际的形状和焦深
kXi6lh
tt0f-:#
系统描述
57umx`m
2O.i\cH
i{`FmrPO~
模拟&设计结果
925|bX6I
Ji>o!
4^WpS/#4
其他VirtualLab Fusion特征
GP?M!C,/}k
lku[dQdk
在此案例中,你将受益于以下所选的特性:
@~!wDDS
焦区域分析:
[RLN;(0n
- 剖面线分析器
?[g=F <r
- 参数运行文件
{`LU+
- HWxM探测器
m[~V/N3
得到不同有益的信息/说明性的结果等
nbm&wa[
- 光束质量:光束尺寸和形状
r'^Hg/Jzt
- 焦深
i;/5Y'KZ
- 不同2D和3D图样,显示了光束沿着光轴在焦区域传播
gtk7)Uh
?OcJ)5C4
总结
xe{!wX
9 Vkb>yFX'
7"sD5N/>uh
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,。
QZ6D7tUc8
分析贝塞尔光束在焦区域的传播。
AgS7J(^&3
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。
oW ::hB
_ FpTFfB
_I@9HC 4
h"X;3b^ m
详述案例
llcb~
f .Q\Z'S^
系统参数
~;l@|7wGz
XGYbnZ~
案例内容
)J2mM
L2\#w<d
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。
RRmz"j>
1eS&&J5
模拟任务
pMw*9sX
eD,.~Y#?=
&dqLP95
.+PI}[g
%|auAq&w
规格:非准直输入激光光束
v- 2:(IV
e>6y%v;
wjHzE
与BDS.0001类似
dq(uVW^&ae
单模红外二极管
激光器
光源
o} J&E{Tk
$Q &lSVQ
r+A{JHnN
规格:准直透镜和之后的光
00(on28b
?9!6%]2D
BDS.0001中的透镜
kjIAep0rT
其后的光束参数
`g(Y*uCp
\nXtH}9ZF
规格:锥透镜对
<CS(c|7
"sS}N%!
锥透镜对由两个相同的锥透镜组成。
k Z?=AXu
张角通常是定义为逆时针。
B^1>PE
WJQvB=D&
bWH&P/>
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。
/Gd=n
\d6C%S!
52%2R]G!
Z?6%;n^ 54
规格:非球面聚焦透镜
qyZ" %Kz
从目录的非球面标签下选择一个平凸非球面透镜。
y^;#&k!
模型:ALL12-25-S-U(A12-25LPX)
fa-IhB1!K
+NeOSQSj
Jb0`42
在BDS.0002中,当
波长
为1064nm的时候,其后焦距为22.576mm
r)lEofX,g+
:y+2*lV
J*r*X.
6^V=?~a&z
详述案例
^|/TC!v]M
{o)L c6T8s
模拟&结果
QiQ_bB!\
]_Vx{oT7
光线追迹:分析光束焦点
VyXKZ%\dQ/
8hu<E4]L
file used: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_01_RayTracing.lpd
|ax3sAg
-?H#LUk
场追迹:计算衍射区中的场
2V"B:X\
P9GN}GN%v
9%k2'iV7
几何场追迹+(GFT+)引擎在焦区域以为计算光的传输是准确的。
RM]\+BK
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。
9eGyyZg
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)。
$ZUdT
file used: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_02_GFT+.lpd
J28M@cn
QCD.YFM
场追迹:计算重建平面上的场
#pT"BSz]
c'^?/$H|
l>2E (Y|
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。
({ 8-*
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。
xmNB29#
file: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_02_GFT+.lpd
}QN1|mP2
%oF}HF.
使用场追迹计算衍射区域的光传输
9/{(%XwX
SAH-p*.
}d[ kxo
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。
!Xh=k36
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。
L(/e&J@><
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。
|!1Y*|Q%s
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。
qt"G[9;
'OE&/ C[
file: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_03_FieldInFocalRegionCFT.lpd
&D>G8
e h&IPU S
在XZ-平面上研究焦区域
NC8t) X7
QMA%$
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。
&)YQv Tzs
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)。
}HL]yDO
相比之下,锥透镜对在XZ-平面提供了一个光束更小的焦点。
m- %E-nr
file used: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_04_InvestiateFocalRegion.run
fsmN)_T
9 3U_tQ&1?
在YZ-平面上研究焦区域
<vnHz?71c
V8e>l[tH
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)。
Kh"?%ZIa
相比之下,锥透镜对在YZ-平面提供了一个光束更小的焦点。
jG6]A"pr
file used: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_04_InvestiateFocalRegion.run
!!qK=V|>
F;>V>" edl
焦区域内的光束宽度
hv)x=e<
[=x[ w70
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。
f&