非球面后焦点的研究
(I!1sE!?1
应用示例简述
6ku8`WyoF w4aiI2KFq 1.
系统详细内容
6T]Q.\5BZ
光源 Sn0Xl3yr
— 具有发散角的红外
激光二极管
4a1BGNI%SW 组件
sI4QI\*4 — 折射准直系统并用非球面
透镜进行聚焦
QdirE4W 探测器
35}P0+ — 点列图
a0)vvo=bz — 波前差
<G&WYk%u* — 聚焦区域的1维和2维光场研究
Zr5'TZ`$ —
光束参数 Ag<4r 建模/设计
M$#+W?m& —
光线追迹:最初焦点位置检测
>*Sv0# — 场追迹:包含衍射效应的高精度焦点研究
M Ey1~h/ e5FCqNip' 2. 系统说明
<kROH0+ V02309Y
8R&z3k;!t 3. 建模及设计结果
~xP
Szf :S#eg1y.w]
i4 P$wlO 4. 其他VirtualLab 功能
_AVy:~/ y B1W>s8& 在该示例中,你可以受益于如下的功能:
VN?<[#ij 一个非球面透镜的聚焦能力的分析
zkH<aLRB 确定焦点位置,通过:
z/pDOP Ku — 焦点寻找工具
#3YdjU3w — 参数运行文件
NT'Ie]| — 光束参数探测器
bx1G
CD 得到不同的信息/演示结果,如
>h|UC J1
` — 透镜
像差 UnJi& ~O — 光束质量:光斑尺寸/形状,M2值
u|(aS^H=q — 不同的2D&3D图来说明聚焦改善
>>/nuWdpO %L.lkRs H 3W_}f 5. 总结
6ch@Be5* W=q?tD~V VirtualLab能够:
#d3[uF]OmW 利用场追迹,高精度的确定焦点位置
)kFme=; 位置可通过一下两步来确定:
}ZxW"5oq — 通过光线追迹快速寻找焦点
*sIi$1vHu — 利用场追迹对焦点进行高精度研究
v\J!yz 7$;c6_se ;]|m((15G 应用示例详细内容
u!sSgx= /M5=tW#e 系统参数
rjfc.l#v lv*Wnn@k 1. 应用实例的内容
T]5U_AI@ avF&F BDS.0001,BDS.0002以及BDS.0003主要关于一个折射型光束传输系统。
BF@m)w.v 在该示例中是阐述了对一个非球面目录中透镜聚焦区域的研究
#1gTpb+t 在BDS.0003 一个双胶合透镜用于光束聚焦。
u0<d2Y C6Um6X9/i 2.
仿真任务
@Z"QA!OK~c O%rS;o +:j4G^ V 3. 规格:非准直入射激光束
:FEd:0TS '5&B~ 1& Nj! R9N 4. 规格:准直透镜和后续光线
bvt-leA= ]IN- LA( f]Xmc _p3WE9T 5. 规格:非球面透镜
h9@gs,' kW*W4{Fth b@UF
PE5jy $\=6."R5< F!DrZd>\ 6. 初始透镜(目录&网站)
L>|A6S#y8/ 6PVlZ |qFN~ ! “LightTrans Defined”的VirtualLab元件目录中包含Asphericon 公司的透镜。
>-o?S O(M, 此外,Asphericon 公司也在其网站提供了VirtualLab文件。
~XN]?5GQf "' LOaf$X 应用示例详细内容
Y D1g]p <ZN)
/,4PS 仿真&结果
0:nt#n~_ DY%T`} 1. 光线追迹和传统场追迹设置
[m@e^6F0U iyHp$~,q?t p)AvG; 为了对聚焦区域详细研究,采用光线追迹和传统场追迹。
aG8;,H=%, 2n\i0?RD 我们将检查焦点附近处z方向不同位置处的光。
]Y/pSwnV [9# #Kb 系统未改变的部分无需多次重复仿真,因此可直接计算非球面后的点列图和光场分布以便执行参数运行评估。
l7FZ;%& ]MBJ"1F xfZ9&g 2. 通过光线追迹寻找焦点位置
!7#froh `^@g2c+d
A*?/F:E &vGEz*F 3. 光线追迹:
优化工作距离
KH CdO vFkyfX( %QlBFl0a 4. BFL=22.60mm的3D光线追迹分析
|R|U z`
Y=#mx3. ~vvQz" 5. 光线追迹:径向均方根直径评价
(*@~HF,t= 7kew/8- &