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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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infotek
2020-11-17 10:04
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)
Ewu 7tq Z
)|'? uN7
简述案例
}fL8<HM\'c
rzY7f: '
光源
qDNqd
t~Ds)
- 像散光红外激光二极管
980[]&(
元件
ka*VQXk*
- 用于准直光束的折射透镜系统
^vJ08gu_W
- 生成贝塞尔光束的锥透镜
WWHT;ST
- 聚焦非球面透镜
1% EIP-z
探测器
?OlYJ/!z3
- 点列图
/dBQ*f5
- 聚焦区域的1D和2D研究
GfPe0&h
- 焦深(DOF)
\O72PC+
- 光束参数
y}nM'$p
模拟/设计
Kl\A&O*{
- 光线追迹:初始焦点位置探测
ATH0n>)
- 场追迹:计算贝塞尔光束实际的形状和焦深
//f[%j*>
Xy=|qu
系统描述
2}'&38wMT
Cm(Hu
Wvmf[!V;
模拟&设计结果
_sJp"4?
DJT)7l {
jHTaG%oh
其他VirtualLab Fusion特征
%\Ig{Rj;
NNb17=q_v
在此案例中,你将受益于以下所选的特性:
+TA(crD
焦区域分析:
UYGl
- 剖面线分析器
B5P++aQ
- 参数运行文件
[t,grdw
- HWxM探测器
|]Pigi7y-
得到不同有益的信息/说明性的结果等
U/wY;7{)#
- 光束质量:光束尺寸和形状
)6^b\`
- 焦深
r]" >
- 不同2D和3D图样,显示了光束沿着光轴在焦区域传播
rOS fDv
3zMmpeq
总结
BqKD+
wW]|ElYR=
^4c2}>f
在这个例子中,它表明了如何通过一对锥透镜来减小焦斑尺寸以及增加焦深,。
mWta B>f
分析贝塞尔光束在焦区域的传播。
5"]PwC
VirtualLab 能够进行对特殊的元件,如锥透镜生成的光束,能够进行物理光学,如光束的轮廓和聚焦分析。
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+!'6:F
;(TBg-LEK
JxNjyw
详述案例
l?Bv9k.^?
JwxI8Pi*y
系统参数
C7eaioW$
1h"0B
案例内容
Z:)\j.
hRtnO|Z6
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。
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ezC55nm
模拟任务
E':y3T@."
C `k^So)
=HYMX"s
Op\l
=r:D]?8oC
规格:非准直输入激光光束
,r:. 3.
o_X"+ s
'R,1Jmx
与BDS.0001类似
b;Q cBGwKT
单模红外二极管激光器光源
n[AJ'A{
akrEZ7A
e8--qV#<
规格:准直透镜和之后的光
F#O.i,
aG`G$3 _wx
BDS.0001中的透镜
oRmN|d ~4
其后的光束参数
xAon:58m{
`+k&]z$m
规格:锥透镜对
x]Nq|XK
#0hX)7(j
锥透镜对由两个相同的锥透镜组成。
.ye5;A}
张角通常是定义为逆时针。
g>T'R Vb
&&Vz=6N
CYes'lr
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。
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`cMa Fc-y/
%~}9#0h)
! FhN(L[=j
规格:非球面聚焦透镜
HVh+Zk
从目录的非球面标签下选择一个平凸非球面透镜。
q J@XVN4
模型:ALL12-25-S-U(A12-25LPX)
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m:ITyQ+
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在BDS.0002中,当波长为1064nm的时候,其后焦距为22.576mm
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$l 0^2o=
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详述案例
uRxo,.}c
`?2S4lN/
模拟&结果
G'#a&6
ft?J|AG
光线追迹:分析光束焦点
N=)N
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