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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)
9z I.pv+]
9 C{;h
简述案例
x'zBK0i
zd_HxYrN
光源
xcJ`1*1N
~w</!s
- 像散光红外激光二极管
dtPoo\@
元件
O,<IGO
- 用于准直光束的折射透镜系统
ZvGgmLN
- 生成贝塞尔光束的锥透镜
j,d*?'X
- 聚焦非球面透镜
%Rh;=p`
探测器
5/QRL\
- 点列图
u4"SH(
- 聚焦区域的1D和2D研究
+m}Pmi$
- 焦深(DOF)
zKFp5H1!%+
- 光束参数
hCYQGx0
模拟/设计
E1&b#TE6O
- 光线追迹:初始焦点位置探测
l/y]nw
- 场追迹:计算贝塞尔光束实际的形状和焦深
)s9',4$eK<
dx,=Rd5'
系统描述
1ZJQs6
=op%8NJf
"7d-z<^n
模拟&设计结果
d/74{.
L0%hnA@
jxgj,h"}9`
其他VirtualLab Fusion特征
$3X-rjQtW
L5IbExjV
在此案例中,你将受益于以下所选的特性:
U Q@7n1
焦区域分析:
qpJ{2Q
- 剖面线分析器
pbHsR^
- 参数运行文件
xw<OLWW
- HWxM探测器
"Dy'Kd%,%/
得到不同有益的信息/说明性的结果等
Q>qFM9Z
- 光束质量:光束尺寸和形状
_)$PKOzbb
- 焦深
r,(et
- 不同2D和3D图样,显示了光束沿着光轴在焦区域传播
+]:2\TTGI
QO{y/{
总结
k;dXOn
r'BAT3
]+DI.%
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,。
_U|7'^ |
分析贝塞尔光束在焦区域的传播。
2h {q h
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。
"k$JP
:RxHw;!
w(nHD*nm
I/x iT
详述案例
(/" &
_ia! mT<
系统参数
%ICglF R
3UUGblg`~
案例内容
{}>n{_
t@?u
这个应用案例演示了通过锥透镜对生成“非衍射”(“non-diffractive”)贝塞尔光束以减小焦斑尺寸并增加焦深。
?lCd{14Mkh
%qsvtc`
模拟任务
pL1s@KR
FrTg4
VY 1vXM3y
&ogt2<1W
R@T6U:1
规格:非准直输入激光光束
S(eQ{rSs
IF k
B`#h{ )[
与BDS.0001类似
dpN@#w
单模红外二极管激光器光源
q W^vz
VFD%h }
|E/L.gdP7
规格:准直透镜和之后的光
ZX`J8lZP
1ywU@].6J]
BDS.0001中的透镜
+zOOdSFk.
其后的光束参数
BZ+-p5]-
Sj 3oV
规格:锥透镜对
,35&G"JK5
=)<3pG O
锥透镜对由两个相同的锥透镜组成。
{M~lbU
张角通常是定义为逆时针。
sJr5t?
{gy+3
R 4EEelSZu
第二个锥透镜沿光轴放置,并平行于第一个锥透镜,两者的相对距离为20.3672mm。张角为+20°。因此锥透镜对起到类似一个1.0扩束起的作用。
1|y$~R.H
nZvU'k:
1-;?0en&0
\ a-CN>
规格:非球面聚焦透镜
U :9=3A2$x
从目录的非球面标签下选择一个平凸非球面透镜。
4B O %{
模型:ALL12-25-S-U(A12-25LPX)
*crw^e
!)H*r|*[
z)L}ECZh9
在BDS.0002中,当波长为1064nm的时候,其后焦距为22.576mm
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