此案例在VirtualLab Fusion中研究了激光二極管首先被物鏡準直,然后被非球面透鏡聚焦后焦點區域的場的演變。與沒有散光的情況相比,散光對其焦點區域的場的影響被清楚地呈現出來。建模任務 非球面鏡和準直物鏡Lens System Component允許輕松定義一個由光滑表面和均勻、各向同性的介質交替排列組成的組件。
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此案例在VirtualLab Fusion中研究了激光二極管首先被物鏡準直,然后被非球面透鏡聚焦后焦點區域的場的演變。與沒有散光的情況相比,散光對其焦點區域的場的影響被清楚地呈現出來。建模任務 非球面鏡和準直物鏡Lens System Component允許輕松定義一個由光滑表面和均勻、各向同性的介質交替排列組成的組件。
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此案例在VirtualLab Fusion中研究了激光二極管首先被物鏡準直,然后被非球面透鏡聚焦后焦點區域的場的演變。與沒有散光的情況相比,散光對其焦點區域的場的影響被清楚地呈現出來。建模任務 非球面鏡和準直物鏡Lens System Component允許輕松定義一個由光滑表面和均勻、各向同性的介質交替排列組成的組件。
很明顯,相比于F-Tan(θ)特性,非球面透鏡能夠更好的校正F-Theta。這是由于相比于球面透鏡,非球面透鏡進行部分像差校正。 分析軸上的光束剖面 入射角到非球面透鏡是0°。為了更準確的評估焦點光斑,使用幾何場追跡(Geometric Field Tracing )和焦區域探測器(Focal Region Detector)分析光束剖面。
很明顯,相比于F-Tan(θ)特性,非球面透鏡能夠更好的校正F-Theta。這是由于相比于球面透鏡,非球面透鏡進行部分像差校正。 分析軸上的光束剖面 入射角到非球面透鏡是0°。為了更準確的評估焦點光斑,使用幾何場追跡(Geometric Field Tracing )和焦區域探測器(Focal Region Detector)分析光束剖面。
很明顯,相比于F-Tan(θ)特性,非球面透鏡能夠更好的校正F-Theta。這是由于相比于球面透鏡,非球面透鏡進行部分像差校正。 分析軸上的光束剖面 入射角到非球面透鏡是0°。為了更準確的評估焦點光斑,使用幾何場追跡(Geometric Field Tracing )和焦區域探測器(Focal Region Detector)分析光束剖面。