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      VirtualLab Fusion應用:將光

      基于五通道波導及二維擴瞳器

      VirtualLab Fusion應用:振幅

      超小自聚焦光纖探頭研究用場(chǎng)

      西北工業(yè)大學(xué)空天微納系統教

      將超透鏡建模集成到多尺度光

      平面透鏡|從光滑表面到菲涅爾

      VirtualLab Fusion應用:利用

      VirtualLab Fusion應用:不規

      VirtualLab Fusion應用:F-Th

      通過(guò)使用錐透鏡對生成貝塞爾光束以?xún)?yōu)化焦斑大小和焦深
      時(shí)間:2016-10-25 21:56來(lái)源:訊技光電作者: 技術(shù)部點(diǎn)擊:次打印
      光束傳輸系統(BDS.0004 v1.0)
       
      簡(jiǎn)述案例
       
      光源
       
      - 像散光紅外激光二極管
      元件
      - 用于準直光束的折射透鏡系統
      - 生成貝塞爾光束的錐透鏡
      - 聚焦非球面透鏡
      探測器
      - 點(diǎn)列圖
      - 聚焦區域的1D和2D研究
      - 焦深(DOF)
      - 光束參數
      模擬/設計
      - 光線(xiàn)追跡:初始焦點(diǎn)位置探測
      - 場(chǎng)追跡:計算貝塞爾光束實(shí)際的形狀和焦深
       
      系統描述
       
       
      模擬&設計結果
       

       
      其他VirtualLab Fusion特征
       
      在此案例中,你將受益于以下所選的特性:
      焦區域分析:
      - 剖面線(xiàn)分析器
      - 參數運行文件
      - HWxM探測器
      得到不同有益的信息/說(shuō)明性的結果等
      - 光束質(zhì)量:光束尺寸和形狀
      - 焦深
      - 不同2D和3D圖樣,顯示了光束沿著(zhù)光軸在焦區域傳播
       
      總結
       
      在這個(gè)例子中,它表明了如何通過(guò)一對錐透鏡來(lái)減小焦斑尺寸以及增加焦深,。
      分析貝塞爾光束在焦區域的傳播。
      VirtualLab 能夠進(jìn)行對特殊的元件,如錐透鏡生成的光束,能夠進(jìn)行物理光學(xué),如光束的輪廓和聚焦分析。
       
                                                                                                                    
       
       
      詳述案例
       
      系統參數
       
      案例內容
       
      這個(gè)應用案例演示了通過(guò)錐透鏡對生成“非衍射”(“non-diffractive”)貝塞爾光束以減小焦斑尺寸并增加焦深。
       
      模擬任務(wù)
       
       
       
       
      規格:非準直輸入激光光束
       
       
       與BDS.0001類(lèi)似

      單模紅外二極管激光器光源
       

      規格:準直透鏡和之后的光
       
      BDS.0001中的透鏡

      其后的光束參數
       
      規格:錐透鏡對
       
      錐透鏡對由兩個(gè)相同的錐透鏡組成。
      張角通常是定義為逆時(shí)針。

      第二個(gè)錐透鏡沿光軸放置,并平行于第一個(gè)錐透鏡,兩者的相對距離為20.3672mm。張角為+20°。因此錐透鏡對起到類(lèi)似一個(gè)1.0擴束起的作用。

       
      規格:非球面聚焦透鏡
      從目錄的非球面標簽下選擇一個(gè)平凸非球面透鏡。
      模型:ALL12-25-S-U(A12-25LPX)

      在BDS.0002中,當波長(cháng)為1064nm的時(shí)候,其后焦距為22.576mm

       
      詳述案例
       
      模擬&結果
       
      光線(xiàn)追跡:分析光束焦點(diǎn)
       
      file used: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_01_RayTracing.lpd
       
      場(chǎng)追跡:計算衍射區中的場(chǎng)
       
       
      幾何場(chǎng)追跡+(GFT+)引擎在焦區域以為計算光的傳輸是準確的。
      實(shí)際上,由于幾何方法在衍射區域是無(wú)效的,則當光束傳輸受衍射效應影響的時(shí)候,必須停止使用GEF+。而在受衍射影響的位置(場(chǎng)重構處)需要使用一種更合適的傳輸技術(shù)。
      使用經(jīng)典場(chǎng)追跡技術(shù)可以將此處的重建光場(chǎng)傳播到焦區域(=衍射區)。
      file used: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_02_GFT+.lpd
       
      場(chǎng)追跡:計算重建平面上的場(chǎng)
       
       
      為了計算衍射區內的場(chǎng),在離非球面18.5mm處,即幾何區域的終結處,使用了幾何場(chǎng)追跡虛擬屏探測器。
      光作用于錐透鏡的非連續性頂點(diǎn)會(huì )干擾了場(chǎng)數值的重構,因此必須使用一個(gè)光闌阻止此效應。
      file: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_02_GFT+.lpd
       
      使用場(chǎng)追跡計算衍射區域的光傳輸

      通過(guò)經(jīng)典場(chǎng)追跡,運用獲得的重構場(chǎng)以計算衍射區域的光場(chǎng)分布。
      為了實(shí)現此目的,生成一個(gè)新的LPD,以將重構場(chǎng)放置在存儲場(chǎng)元件(Stored Field Component)中。
      然后可以添加各種元件,如光學(xué)組件或探測器,經(jīng)典場(chǎng)追跡為場(chǎng)提供了更準確的評價(jià)。
      此LPD可以用于優(yōu)化和使用自動(dòng)化工具,例如參數運行(Parameter Run),通過(guò)改變到探測器距離來(lái)研究光束焦區域。
       
      file: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_03_FieldInFocalRegionCFT.lpd
       
      在XZ-平面上研究焦區域
       
      先前的LPD是用來(lái)執行一個(gè)參數運行,為了改變焦點(diǎn)和重建平面之間的距離——從3.8mm到4.3mm(對應于從22.3mm和22.8mm之間的一個(gè)非球面距離)以來(lái)研究焦區域。
      兩圖都顯示了焦區域內沿x-軸的光強分布(上圖為BDS.004,下圖為BDS.002)。
      相比之下,錐透鏡對在XZ-平面提供了一個(gè)光束更小的焦點(diǎn)。
      file used: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_04_InvestiateFocalRegion.run
       
      在YZ-平面上研究焦區域
       
      兩圖都顯示了焦區域內沿y-軸的光強分布(上圖為BDS.004,下圖為BDS.002)。
      相比之下,錐透鏡對在YZ-平面提供了一個(gè)光束更小的焦點(diǎn)。
      file used: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_04_InvestiateFocalRegion.run
       
      焦區域內的光束寬度
       
      為了對焦區域的光束進(jìn)行一個(gè)更詳細的評估,分別計算了包含(BDS.0004)和不包含(BDS.0002)錐透鏡對光學(xué)系統焦區域光束的半高寬(HWHM),并使用了高斯TEM00模式進(jìn)行對比,如下圖所示。
      通過(guò)使用錐透鏡對,可以很明顯的看出聚焦光斑尺寸和聚焦深度得到了明顯的提高。
       
      file: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_05_HWHMxyAppEx0002&0004.da
       
      理論上,錐透鏡產(chǎn)生理想的貝塞爾光束。這些光束有在焦區域內沿著(zhù)一定的具有距離“非衍射”的特性。
      因此,與相似光束尺寸高斯光束相比,貝塞爾光束在焦區域內有更高的焦深和較小的發(fā)散角。
      為了對比焦深,將其定義為距離,即束腰(定義為HWHM)與因子√2的乘積。
      為了比較焦深,計算了高斯TEM00模以作為參考,所有光束的焦面上,其光束束腰與貝塞爾光束束腰類(lèi)似。
      作為對比,計算處的兩者的束腰和焦深在下表中列出。
      請注意,由于進(jìn)入錐透鏡的光束是一種像差和像散高斯光束,則最終生成的光束不可能是理想貝塞爾光束,。
      有趣的是,通過(guò)使用錐透鏡對,光束的像散特性在焦區域得到了明顯的提升。這可以在光束y剖面的參數上看出來(lái)。
      此外,相比于有相似束腰的高斯光束,生成的貝塞爾光束的焦深增加了4倍。
       
       
      透鏡后22.576mm處焦斑的強度
       
      file used: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_03_FieldInFocalRegionCFT.lpd
      其他VirtualLab Fusion特征
       
      在此案例中,你將從以下選擇的特征中獲益
      焦區域分析:
      - 剖面線(xiàn)探測器
      - 參數運行文件
      - HWxM探測器
      得到不同的信息/說(shuō)明性結果等
      - 光束質(zhì)量:光束尺寸和形狀
      - 焦深
      - 不同2D和3D圖樣,顯示了光束沿著(zhù)光軸在焦區域傳播
       
      總結

      此案例顯示了通過(guò)如何使用錐透鏡對來(lái)減小聚焦光斑尺寸并增加焦深。
      分析了貝塞耳光束在焦區域的傳播。
      VirtualLab 能夠進(jìn)行對特殊的元件,如錐透鏡生成的光束,能夠進(jìn)行物理光學(xué),如光束的輪廓和聚焦分析。
       
                                                                                                                                                                                                                              
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      參考文獻
      [1] D. McGloin, K. Dholakia, “Bessel Beams: diffraction in a new light”, Contemporary Physics, Vol. 4615 – 28, 2005.
      [2] Frank Wyrowski, Huiying Zhong, Site Zhang, Christian Hellmann, „Approximate solution of Maxwell’s equations by geometrical optics“, Proc. SPIE 9630, Optical Systems Design 2015: Computational Optics, 963009, 2015.
       
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      入門(mén)視頻:
      介紹光路圖
      介紹參數運行
      介紹參數優(yōu)化
      關(guān)于這個(gè)案例的文檔:
      BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
      BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
      UseCase.0047: Settings and Result Displays of the Ray Tracing Engine
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      UseCase.0083: High NA Lens System - Analysis by Geometric Field Tracing Plus
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