此案例在VirtualLab Fusion中研究了激光二極管首先被物鏡準(zhǔn)直,然后被非球面透鏡聚焦后焦點(diǎn)區(qū)域的場(chǎng)的演變。與沒(méi)有散光的情況相比,散光對(duì)其焦點(diǎn)區(qū)域的場(chǎng)的影響被清楚地呈現(xiàn)出來(lái)。建模任務(wù) 非球面鏡和準(zhǔn)直物鏡Lens System Component允許輕松定義一個(gè)由光滑表面和均勻、各向同性的介質(zhì)交替排列組成的組件。
此案例在VirtualLab Fusion中研究了激光二極管首先被物鏡準(zhǔn)直,然后被非球面透鏡聚焦后焦點(diǎn)區(qū)域的場(chǎng)的演變。與沒(méi)有散光的情況相比,散光對(duì)其焦點(diǎn)區(qū)域的場(chǎng)的影響被清楚地呈現(xiàn)出來(lái)。建模任務(wù) 非球面鏡和準(zhǔn)直物鏡Lens System Component允許輕松定義一個(gè)由光滑表面和均勻、各向同性的介質(zhì)交替排列組成的組件。
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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(jìn)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(zhǔn)確的評(píng)估焦點(diǎn)光斑,使用幾何場(chǎng)追跡(Geometric Field Tracing )和焦區(qū)域探測(cè)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(jìn)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(zhǔn)確的評(píng)估焦點(diǎn)光斑,使用幾何場(chǎng)追跡(Geometric Field Tracing )和焦區(qū)域探測(cè)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(jìn)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(zhǔn)確的評(píng)估焦點(diǎn)光斑,使用幾何場(chǎng)追跡(Geometric Field Tracing )和焦區(qū)域探測(cè)器(Focal Region Detector)分析光束剖面。