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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) g*?)o!_* /~[+' 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 Z&9MtpC+N3 ]Ir{9EE
v '8\7(0$c 9o5W\.A7[D 简述案例 oU`8\n]( X- 2 rC 系统详情 |C}n]{*| 光源 2(M^8Bl - 强象散VIS激光二极管 |^9+c2 元件 b5K6F:D22 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) (?R;u> - 具有高斯振幅调制的光阑 s+IU%y/9$a 探测器 A/V"&H[ - 光线可视化(3D显示) Otq`4 5 - 波前差探测 ?}|l ) - 场分布和相位计算 afrU>#+" - 光束参数(M2值,发散角) ^*JpdmVhu 模拟/设计 +@*}_%^l" - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ,ab_u@ - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): qYo"-D* 分析和优化整形光束质量 i4;`dCT|A 元件方向的蒙特卡洛公差分析 I3sH8/* uG<VQ2LM 系统说明 Axp#8 J|4q9$ }*eiG 模拟和设计结果 |^!#x Tj fXfBDB %B9iby8)1 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 "9F]Wv/ Z{-x}${
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S%+,:kq a (Q4*XH4 总结 &XG k DXX(q k)6 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 h M{&if 1.模拟 &G63ReW7 @ 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 P(iZGOKUs= 2.评估 "p]F q, 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 _<Hx1l~ 3.优化 X( Q*(_ 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 KKMzhvf]# 4.分析 iV+'p->/ 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 +Smt8O<N nT7{`aaQl 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 ?t;>]Wo; "F_o%!l 详述案例 g~q+a- /JP]5M) 系统参数 e<_yr>9g" %cIF() 案例的内容和目标 {8L)Fw nq'vq]] 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 PqOy"HO "v.]s;g t<`h(RczHI 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 FN$hEc! 之后,研究并优化整形光束的质量。 <9za!.(zu 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ]J=S\ sU7>q}! 模拟任务:反射光束整形设置 g 4n&k 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。 M~&|-Hm
iz|mJUx iEDZ\\, ]U :1NC" IKJ~sw~AQ 3F%Qq7v 规格:像散激光光束 Effp^7 3 P1PP#>E-2 由激光二极管发出的强像散高斯光束 zs +[Aco) 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ^iaeY
jI DNgQ.lV 3YY<2< !U02>X
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":,HY)z 规格:柱形抛物面反射镜 YK#
QH"} `[+9n2j 有抛物面曲率的圆柱镜 0m5Q;|mH 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 q.(p.uD 曲率半径等于焦距的两倍 DdI7%?hK /)80@ ^q"wd?((h 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) $s2-O!P? l+'1>T.I 对称抛物面镜区域用于光束的准直 D\Y)E#%, 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ?Az pb}# 离轴角决定了截切区域 Tb-`0^y&X1 ]{9oB-;, 规格:参数概述(12° x 46°光束) 0/.#V*KM }9C5U>? [7Nn%eZC
39!o!_g 光束整形装置的光路图 %EPqJ(T YYI O$
i6r]j_ 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 RJs_ S 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。 YtQKsM X$JO<@x 反射光束整形系统的3D视图 ,8(%J3J syh0E=If_
z(<
E % ^_<>o[qE 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 x7e 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 </y V rL URP2~ 详述案例 PiB)pUYj *f8,R"]-g 模拟和结果 +N[dYm 81a&99k# 结果:3D系统光线扫描分析 NrvS/cI!t 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 cFLu+4.jsG 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 hE:P'O1 o*n""m file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd _}]o~ ;J\{r$q 使用参数耦合来设置系统 8O{]ML 'D(Hqdr;: 7kn=j6I 自由参数: \Y9=dE} 反射镜1后y方向的光束半径 &3{:h 反射镜2后的光束半径 P7\(D` 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) p)ZlQ.d#Y 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。 G%YD2<V 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 =Ak>2 `Uk,5F5 zi>f436- .WL507*"Ce @
x*#7Y
B4R,[WE" },a|WL3^ 自由参数: `j>qOT 反射镜1后y方向的光束半径 Lu:!vTRmw 反射镜2后的光束半径 cb%w,yXw 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) #Mbt%m 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。 8zj09T[
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