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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 97K[(KE g;ZxvR)ZJk 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 )5|I_PXB C/(M"j M Q5%#^ZdsTd Z}|(FRVk 简述案例 OgF+OS ['%69dPh 系统详情 Yq(G;mjM 光源 !"+'A)Nve - 强象散VIS激光二极管 V7TVt,-3 元件 LN_xq&. - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) :>itXD! - 具有高斯振幅调制的光阑 <cA/<3k) 探测器 E*?<KZe" - 光线可视化(3D显示) 5=e@d:Sz - 波前差探测 p-+K4 - 场分布和相位计算 6\61~u ~ - 光束参数(M2值,发散角) [frq
'c 模拟/设计 TNQP"9[? - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 F#|:`$t - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): MLFKH 分析和优化整形光束质量 !?^b[
nC% 元件方向的蒙特卡洛公差分析 lC=~$c:
vSonkJ_ 系统说明 y^7}oH _ <L&m4O#| %r4q8- 模拟和设计结果 @-OnHE w1UA?+43 Bo5ZZY 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 )]#aa uC+ o!Rd ^
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_,</1~. jq08= 总结 M`6y@< c^`]`xiX 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 :W@#) 1= 1.模拟 y*MF&mQ[ 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ""Q1| 2.评估 d6i6hcQE 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Y'e eA 2O 3.优化 LL$_zK{ 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 ~SSU` 4.分析 "[:iXRu 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 3OM2Y_ J~(Wf%jM~ 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 L],f3< Q]o C47( 详述案例 XR!us/U`a V34hFa 系统参数 hVUP4 A oq*N_mP0
案例的内容和目标 _e9:me5d"$ qF iLh9=D 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 xooY'El*# ,ZS6jZ n&A'C\ 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 @*
il3h, 之后,研究并优化整形光束的质量。 ](F#`zUQ 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 /s];{m|>
-7!&@wuQ 模拟任务:反射光束整形设置 `>o?CIdp 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。 ;60.l! z6py"J@ s}j1"@ .@-$5Jw KsrjdJx, ' jgS%1/& 规格:像散激光光束 KgN)JD> nADX0KI 由激光二极管发出的强像散高斯光束 N8`?t5 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 w-@6|o,S H'F6$ypoS ^s.V;R M/Pme&%
5d@t7[] lcV<MDS 规格:柱形抛物面反射镜 l^J75$7 ,
*qCf@$I 有抛物面曲率的圆柱镜 Ap{}^ 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面
Quf_' 曲率半径等于焦距的两倍 Jgu94.;5 %<8nF5 6WoAs)ZF 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) XBQ\_2> 20rkKFk* 对称抛物面镜区域用于光束的准直 Yl;^ k0ZI 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ^TB>.c@ `* 离轴角决定了截切区域 PM":Vd/ L!_ZY 规格:参数概述(12° x 46°光束) P6,7]6bp 0ult7s} ,&U4a1%i#c $(Ugtimdv 光束整形装置的光路图 i*R,QN) OdI\B 0N=X74 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 l<(Y_PE: 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 %7`f{|. 9x+<Ik 反射光束整形系统的3D视图 ;d$qc<2uA p
(FlR?= S
9dh>l!2 FZiW|G 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 c.\O/N
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)。 |_u8mV l:]Nn%U(> 详述案例 ^% Q|s#w. l!E7AKk8 模拟和结果 AGA`fRVx <ktzT&A 结果:3D系统光线扫描分析 Fyyg`J 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 SvvUkQ#1w 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 a'\By?V]
n3MWs);5 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd t]1ubt2W U-wLt(Y< 使用参数耦合来设置系统 b{DiM098 sM1RU h?\2_s 自由参数: `nR %Cav,U 反射镜1后y方向的光束半径 ?j7vZ}iRi 反射镜2后的光束半径 0%s|Zbo!> 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Bqws!RM'&@ 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。 k&hc m 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 !0/z>#b y%]8'q$ .'[/|4H v;y0jD#b
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{mE! Vf &Y@#g9G 自由参数: U3vEdw<lV 反射镜1后y方向的光束半径 RaSz>-3d 反射镜2后的光束半径 P];JKE% 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) jn9 ShF 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。 XM
Vq-8B0
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