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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) k#liYw I #oW"3L{, 二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 J2adG+= _wH>h$E %PM&`c98z7 dhv?36uE 简述案例 R-LMV }IEwGoDwNs 系统详情 4Oo{\&( 光源 !mHMFwvS - 强象散VIS激光二极管 cD6S;PSg 元件 $>Qq 7 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) :e1kpQ - 具有高斯振幅调制的光阑 M#nlKj< 探测器 '.EO+1{a - 光线可视化(3D显示) ~I6N6T Z - 波前差探测 lg"aB - 场分布和相位计算 _Ne fzZWUJ - 光束参数(M2值,发散角) !6!Gx: 模拟/设计 ,2YZB*6h{ - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 76H>ST@G| - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): f7YBhF 分析和优化整形光束质量 vMd3#@ 元件方向的蒙特卡洛公差分析 50_[n$tqE >3ax `8 系统说明 A:yHClmn &hEn3u k/P.[5 模拟和设计结果 wU6sU]P Z_Wzm!: *5IB@^< 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 IjGPiC @}=(4%
G %'xEr0n
.G.WPVE nr2 Q[9~ 总结 CP~mKmMV 4-~Z{#- 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 U%q-#^A 1.模拟 _f'v>"K 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ? D
_kQl 2.评估 }R`Rqg-W 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 NV7k@7_{B 3.优化 W1 k]P. 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 Aa=:AkrH 4.分析 rtS' 90` 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 Y{D%v 8[;vC$ 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 _0(%^5Y gVrQAcJj 详述案例 vfc:ok 1 &\1n=y 系统参数 Q_U.J0 y{S8?$dU$: 案例的内容和目标 V\o7KF In?=$_p 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 7i*eKC`ZqK <XIIT-b[ ,Klv[_x7 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 @@)2 12 之后,研究并优化整形光束的质量。 >~SS^I0 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 nq)F$@ ,;_+o] 模拟任务:反射光束整形设置 0?<#! 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 7
!$[XD h:nybLw? %WgN+A0 =5q<_as DsejZ& b,Oh8O;> 规格:像散激光光束 qx t0Jr8 Iko]c_W0 由激光二极管发出的强像散高斯光束 ]K"&Vd 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 1@DC#2hPr u.|Z3=?VG Nob(D'vSr v1TFzcHl<
TIWR[r1! L=l&,ENy 规格:柱形抛物面反射镜 Qc; kj b6bs . 有抛物面曲率的圆柱镜 flsejj$ 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 "f,{d}u 曲率半径等于焦距的两倍 }d<R
5 qI+2,6
sGI Dwp,d~z 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 7l D-|yx >Icr4?zq 对称抛物面镜区域用于光束的准直 Mfj82rHg 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) H$KO[mW} 离轴角决定了截切区域 vrkY7L3\ FEaT}/h; 规格:参数概述(12° x 46°光束) n t}7|h| 9
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Xw-[Sf]p V
~C$| +>e 光束整形装置的光路图 BAf$tyh XBQt:7[< _)M,p@!?=h 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 =dmr,WE 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 c$O8Rhx :?>7Z6 反射光束整形系统的3D视图 [_,as LQ jbEYp
e-nA>v 3v/B*M VI 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 \^x{NV@v42 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 Zw.8B0W hH %> 详述案例 /Mqhx_)>A S<tw5!tJ 模拟和结果 ?sf<cFF Cn{Hk)6 结果:3D系统光线扫描分析 lW+mH= 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 $[ {5+ * 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 LeKovt% JVZ-nHf(9 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd $x0SWJ \G g.lTNQm$u 使用参数耦合来设置系统 eS`VI+=@0 #b/qR^2qW TNX9Z)=>g 自由参数: L:z0cvn" 反射镜1后y方向的光束半径 $>< |