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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) w`YN#G ~V t?'v20@ 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 XgI;2Be+&a po9f[/s'+o 'nIKkQ" N E]O/'-
简述案例 =O%Hf bx icK>| 系统详情 $sxRRem{? 光源 y
g:&cIr, - 强象散VIS激光二极管 8AVtUU 元件 gp+aUK~o - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) EvYe1Y- - 具有高斯振幅调制的光阑 4^Ke?;v 探测器 1,7 - 光线可视化(3D显示) 1K#%mV_ - 波前差探测 ZS<`.L6B3 - 场分布和相位计算 Lm8uN? - 光束参数(M2值,发散角) cY^'Cj 模拟/设计 _I?oR.ON33 - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Hk
f<.U - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): CzDV^Iv;Q{ 分析和优化整形光束质量 @?JFqwq! 元件方向的蒙特卡洛公差分析 O70#lvsM; !$NQF/Ol 系统说明 mCe"=[ WES$B7y g4 3(N!@g 模拟和设计结果 ,!O]c8PcU o<gK"P TKp2C5bX 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 0qq>(K[ oFb~|>d
!]3kFWs
[sNvCE$\] *X5<]{7c 总结 ^[&,MQU{7 ~ o=kW2Y 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 .ah[!O 1.模拟 ]D&U}n 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 "$/1.SX;] 2.评估 E!RlH3}) 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 7|xu)zYB 3.优化 Bg[_MDWc-P 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 6 w'))Z 4.分析 K$l@0r ~k 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 mp)+wZAN& ;X;(7 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。 OZ33w-X< Y2IMHNtH 详述案例 w^9< I] {FX]1: 系统参数 erKi*GssZ u#y#(1
= 案例的内容和目标 <#wVQ\0C zGdYk-H3TH 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 0(>3L : h=qT@)h1> 5 B t~tt 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 jgiS/oW 之后,研究并优化整形光束的质量。 +eO>> ~Z 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 (_]!}N ~0h@p4 模拟任务:反射光束整形设置 *+XiBho 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。 :dQRrmM q6ZewuV. +v~x_E5FP qyAnq%B} a`8]TD sjOv!|]A 规格:像散激光光束 G3 |x%/Fbp UM`{V5NG# 由激光二极管发出的强像散高斯光束 O c.fvP^ZD 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 puLgc$? B&7NF}CF2 9|3sNFGX d"@ /{O^1
A;^ iy]" tJ7F.}\;C 规格:柱形抛物面反射镜 MsBm0r`a E[7E%^:Mg 有抛物面曲率的圆柱镜 SME9hS$4 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 as'yYn8 曲率半径等于焦距的两倍 6O,:I =@pD>h/~ 8;L;R~Q 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) y Z[=Y icX4n 对称抛物面镜区域用于光束的准直 |N^"?bSt 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ZJenwo 离轴角决定了截切区域 :b*7TJ\grN q7<d|s 规格:参数概述(12° x 46°光束) Hq+QsplG e&2,cQRFV hv?T}E }6BXa 光束整形装置的光路图 tGgDS) k s\q^ten 3y+~l
H: 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 x=IZ0@p 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。 i39ZBs@ ?wv^X`Q*~ 反射光束整形系统的3D视图 wViTMlq O_7}H)
%)r:!R~R (# mvDz 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 ;HH%OfQq 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)。 39hep8+ h]L.6G|hEN 详述案例 8nu!5 3 %\(-<aT 模拟和结果 .d}yQ#5z LSA6*Q51 结果:3D系统光线扫描分析 oe.Jm#?2. 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 +uSp3gE" 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 tW4X+d" V8):! file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd _@y uaMoW= CuH4~6 使用参数耦合来设置系统 xZ)K#\ e"wzb< b !L8q]]'XM 自由参数: W^h,O+vk 反射镜1后y方向的光束半径 #*/nUbsg 反射镜2后的光束半径 A$N%deb 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) qR!ZtJ5j 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 z,$uIv}'@ 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ZzNHEV gm2|`^Xq$ v@ OELJX _AFje 4K'U}W
D ka8[z7 kmC0.\ 自由参数: eOiH7{OA, 反射镜1后y方向的光束半径 -&`_bf%M 反射镜2后的光束半径 :d9GkC 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) p0 X%^A,4
基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 c5$DHT@N"
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