通过场追迹来分析激光谐振腔
VirtualLab实现谐振腔基模和高阶本征模式的分析,谐振腔类型包括: • 稳定,• 不稳定, 以及 • 环形谐振腔 |
该模拟基于VirtualLab的场追迹的概念,光线传播结合多种技术,包括从几何光学到电磁场传播方法。这可以使模拟包含多种对于谐振腔横模至关重要的物理效应。具体包括: • 衍射• 偏振• 非线性放大(增益饱和)• 折射率调制 (例如热透镜)• 输出功率计算 |
腔内光学元件 目录中的表面轮廓和介质以及自定义元件为VirtualLab腔内光学元件的定义提供了很大的灵活性。最重要的光学元件有:• 透镜• 反射镜 • 光栏 • 光栅 • 用于模式整形的空间滤波器• 衍射和微结构光学元件• 热透镜• 增益介质• 自定义可编程元件 优化和公差分析 • VirtualLab 允许激光参数的局部和全局优化(如 M² 光束质量)• 而且VirtualLab 可以完成激光谐振腔的位置和倾斜的公差分析(包括蒙特卡洛仿真)• 微结构元件的设计允许激光谐振腔中基本激光模式整形
微透镜阵列
衍射扩散器,如相位板和计算机生成全息图,是经过计算机优化的表面轮廓散射元件,衍射扩散器有以下光学性质:• Diffuser在一目标平面上产生大量的重叠斑点(衍射级次). • 生成任意的二维图案. • 仅用于单色LED或准分子激光.
4个高度水平的衍射扩散器的表面轮廓单元阵列
光栅,棱镜和反射镜单元阵列由小矩形单元组成,将光偏转到目标平面上的特定位置。单元阵列具有以下光学特性: • 通过控制光栅,微棱镜或微反射镜的倾角和周期来将光偏转到目标面上.• 光学分辨率取决于单元孔径的衍射. • 产生任意的二维图案. • 用于单色光和白光. 由LightTrans.设计的光栅单元阵列的SEM成像