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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) J&n ^y [..,( 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 3j]UEA^ :,urb* >a?OXqYP $^!a`Xr 简述案例 #>MO] =I+l=;05Rd 系统详情 RI#lI~&) 光源 782[yLyv - 强象散VIS激光二极管 cZCGnzy 元件 )RpqZe/h4 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Y]D7i?3N - 具有高斯振幅调制的光阑 03PN{< 探测器 <Gb nPG? - 光线可视化(3D显示) uWJ#+XK. - 波前差探测 L"Qh_+ - 场分布和相位计算 j|3g(_v4W - 光束参数(M2值,发散角) Usa{J: 模拟/设计 D2>hMc - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ^zBjG/'7 - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): </K%i;l 分析和优化整形光束质量 ?|%\<h@; 元件方向的蒙特卡洛公差分析 stf,<W U:s}/to 系统说明 va`l*N5 2r PcNh9 H1aV}KD 模拟和设计结果 j
AJ/ N#<zEAB $[HcHnf 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 I$3"|7[n V6DBKq
mB{&7Rb0
aF;]7i@ ;'2`M 总结 icKg7-$N T% /xti5$! 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 &=+cov(3 1.模拟 >!HfH(is\ 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 hQd@bN8 2.评估 QN{}R;s 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ::3iXk) 3.优化 >?\v@ 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 iylBK!ou 4.分析 PV,kYM6 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 +d6Aw}* *zw
R= 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 I =tyQ` %
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qJ5 详述案例 pJ2:` f<; 1sIy*z 系统参数 zkT`] @`J =|qt!gY)Y 案例的内容和目标 RTPq8S" uu
WY4j6 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 2yEO=SN,( %v`-uAy: `wn<3# 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 gW6G+ 之后,研究并优化整形光束的质量。 !i~x"1 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 |1<]o;: 2$SofG6D} 模拟任务:反射光束整形设置 ^hl]s?"3 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。 Q}=W>|aE. !yV,|)y5F p ,[XT`q^ uK4'n+_>\ 9QX~aX zDvP7hl 规格:像散激光光束 7 BnenHD -A-hxK*^ 由激光二极管发出的强像散高斯光束 oqd
N5+xt 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 w$(0V$l_ 9J2q`/6~e
O#Zs3k YP$*;l
[d^: IQk# 规格:柱形抛物面反射镜 t=E|RYC(k ?sjZ13 SUa 有抛物面曲率的圆柱镜 dm/\uE'l 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 |$SvD2^ 曲率半径等于焦距的两倍 JK:mQ_ 53,,%Ue \:q e3Q 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ~f]r>jQM "z#?OV5 对称抛物面镜区域用于光束的准直 }n2-*{)x 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) /_VRO9R\V 离轴角决定了截切区域 RaM#@D7 $cJN9|$6 规格:参数概述(12° x 46°光束) |qy"%W@ yf#%)-7( O)RzNfI^`N w
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Cj4` 光束整形装置的光路图 /|u]Y/ * [K)1!KK,L !OZhfMVd 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 49J+&G?)j 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。 ?CT^Zegmr $?/Xk%d+ 反射光束整形系统的3D视图 \_I)loPc8 yd2qf
,~j$rs`Z 6JFDRsX>)? 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 fD#&: ) 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)。 U38wGSG R
!%m5Q?5 详述案例 Am0.c0h \'LC C- 模拟和结果
oRbYna?J 7 NB"oU^h% 结果:3D系统光线扫描分析 v20I<!5w 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 WtdkA Sj 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 +/>YH-P= MMA@J file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd H+#wj|,+\ u$%#5_k 使用参数耦合来设置系统 b
gc<)= Tx!m6B`Y uQ%HLL-W/ 自由参数: :D+SY 反射镜1后y方向的光束半径 qnfRN' 反射镜2后的光束半径 ^Lfn3.M 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 9hs{uxwuEE 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。 W] ;6u
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 *ckrn>E{h FTYLMQ
i \IZ4( Z zHs ot+~|Dl
{5tEsv "0 PN 自由参数: uF3p1by 反射镜1后y方向的光束半径 5B.??;xtaV 反射镜2后的光束半径 qM:)daS1w 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ]o+|jgkt] 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。 &N7:k+E
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