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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) l]=$< mP+yjRw 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 ,colGth54
:@'0)7 AS^$1i: PS;*N8 简述案例 k"-#ox! e[o
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系统详情 C8zeqS^N 光源 k(Xv&Zn - 强象散VIS激光二极管 'UCx^- 元件 9 9BK/>R - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) "lb!m9F{ - 具有高斯振幅调制的光阑 "<R
2oo)^ 探测器 VQ}3r)ch - 光线可视化(3D显示) md
LJ,w?{ - 波前差探测 f=Y9a$.:M - 场分布和相位计算 }r<^]Q*&p - 光束参数(M2值,发散角) !sWBj'[> 模拟/设计 PX/0 jv - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 k}qiIMdI - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): Oj\mkg 分析和优化整形光束质量 @x
]^blq 元件方向的蒙特卡洛公差分析 n:] 1^wX# 5W-M8dc6 系统说明 &h[}5 eZ$1|Sj]j a$&6a
模拟和设计结果 k;X1x65uP H43D=N& 2 -8:qmP( 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 M&-/&>n! j"8N)la
>:|q J$J.
=_3qUcOP <-aI%'?* 总结 p8J"%Jq} 3&:fS|L~c 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 EOC"a}Cq- 1.模拟 yBKlp08J 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 sRnMBW. 2.评估 W<l(C!{ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 {mGWMv 3.优化 l))IO`s=_ 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 [)u{ - 4.分析 h]9^bX__Z 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 pdq h'+5 `^{P,N>X 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 ZeV)/g,w 6>J#M 详述案例 4f,x@:Jw L,L7WObA 系统参数 F
tjm@:X GrC")Z|3u 案例的内容和目标 G$<0_0GF gvYs<,: 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 `;@4f|N9 INpub5 $S{j}74[ 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ="K>yUfcFl 之后,研究并优化整形光束的质量。 {Wo7=aR 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 rg.if"o xM\ApN~W 模拟任务:反射光束整形设置 3}Qh`+Yj] 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。 cw{[B%vw { VO4""m 9f`Pi:*+/ CXZeL 1+ ?C3cPt" 3s2M$3r)6 规格:像散激光光束 v(~m!8!TI wt;aO_l 由激光二极管发出的强像散高斯光束 gG>>ynn 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 c2/HY8ttRD (%}C cK&oC$[r- bk]|C!7$
,jmG!qJb lH.2H 规格:柱形抛物面反射镜 $EF@x}h:A g=Di2j{A 有抛物面曲率的圆柱镜 v!Z 9T 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 _!7o 曲率半径等于焦距的两倍 9j`-fs@: @@jdF-Utj; bE~lc}% 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) _L":Wux 8n? .w:Y/ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 cx}-tj"m- 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) F04Etf
2k 离轴角决定了截切区域 LNkyV*TI 5,C,q%2 规格:参数概述(12° x 46°光束) CCV~nf }|,y`ui\ Hik[pVK@ s9iM hCu| 光束整形装置的光路图 gZ3!2T> WmA578|l! VzesqVx 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 "dOzQz*E 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。 n9fk{"y'G D3PF(Wx 反射光束整形系统的3D视图 sXu]k#I^" JN_#
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4aaJ0 YbKW;L&Ff 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。
Xc!w
y9m 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)。 4"sP= C &,zeBFmc 详述案例 I1gu<a 9\F^\h{ 模拟和结果 U,'n}]=4A3 Y~R wsx 结果:3D系统光线扫描分析 w8qI7/ 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 s6B@:9 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 `f'P K_i2%t3 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd #_d%hr~d L6m'u6:1{ 使用参数耦合来设置系统 >EY0-B 'g#GUSXfj e\<I:7%Rg 自由参数: =u(fP" |{ 反射镜1后y方向的光束半径 )7^jq| 反射镜2后的光束半径 ' vwBG=9C 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) z?PF9QL1 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。 om1 /9 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 t.cplJF&Ue ;c`B' :O7J9K| )Ii=8etdv pPE4~g 05h
D)Zv DsoF4&>g[B 自由参数: .eE5pyw+C 反射镜1后y方向的光束半径 + '`RJ,K+[ 反射镜2后的光束半径 Nx99dr 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 1 !sYd@iD@ 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。 zSu2B6YU}
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