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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) Jq_AR!} % ?k+>~k{}a 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 OtZc;c c&I"&oZ@& U flS` I:edLg1T 简述案例 Z&Xp9"j,@; 10{zF_9yx 系统详情 Jo4iWJpK 光源 vY2^*3\<D - 强象散VIS激光二极管 y8$I= 元件 1i/&t[ - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) FS7@6I2Ts - 具有高斯振幅调制的光阑 1s6L]&B 探测器 /<Yz;\:Jy - 光线可视化(3D显示) Zk>#T:{h - 波前差探测 CZw]@2/JuQ - 场分布和相位计算 dT'd C - 光束参数(M2值,发散角) yhh\?qqy 模拟/设计 n>W*y|UJ - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 =pd#U - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 4^_'LiX3[ 分析和优化整形光束质量 x`Jh NAO> 元件方向的蒙特卡洛公差分析 ^]X\boWlI $u%7]]Y^\ 系统说明 SYwB
#| ,_z"3B)] T.pc3+B8N 模拟和设计结果 q}cm"lO$ _m*FHi @@d6,= 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 N;R I
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IIO-Jr
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,$(a,`s) tA{hx- 总结 .>
5[; 'nN'bVl/ 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 )Y:C'*.r 1.模拟 \k.W
F|~ 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 hj,y l& 2.评估 @7`=0;g 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 >>%E?'9A 3.优化 |syvtS{ 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。 qh#?a' 4.分析 (D2N_l(`< 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 3GPGwzX
| *9tRhRc 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。 w@x||K= Z ~PyZh5x 详述案例 *AJYSa,z b=XXp`h~a 系统参数 $7*@TMX Y(F>;/AA 案例的内容和目标 d~#:t~
$, ?H!QV;ku 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 '$5Qdaj ){4 ! rIeOli:< 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 c7A]\1 ~ 之后,研究并优化整形光束的质量。 6cXZ3;a 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 z[WdJN{ <-"[9 w 模拟任务:反射光束整形设置 <Yn-sH 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 }p `A> Qrw:Bva) 6"yIk4u: Yc^,Cj{OM "'~&D/7 7 )*q@ 规格:像散激光光束 95sK ;`rE+ +LF`ZXe8l 由激光二极管发出的强像散高斯光束 LoW}!,| 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 t8.^Y TI B/I1<%Yk ZMGC@4^F 6iS7Hao"
3&zcdwPj y.gjs<y 规格:柱形抛物面反射镜 [D2<)
xM$AhH 有抛物面曲率的圆柱镜 5%"sv+iO 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 BBa!le9P 曲率半径等于焦距的两倍 !:Ob3Mq\ )i<Qg.@MX 465?,EpS 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) X'p%K/-m p8MN>pLP%
对称抛物面镜区域用于光束的准直 yM*_"z!L 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 0~BZh%s< ( 离轴角决定了截切区域 nw0Tg= P Bh;N:{&^Eu 规格:参数概述(12° x 46°光束) @PV3G
KJ fvRqt)Ks >dnDN3x Q+*@!s 光束整形装置的光路图 D!mx &O9 kV4,45r C0W-}H 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 @4Lol2 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。 Va^(cnwa 7GRPPh<4 反射光束整形系统的3D视图 $pauPEe '^(qlCI
]{18-= L=&}s[5 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 3*N0oc^m 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 gw<udhk
m2[J5n?zLL 详述案例 xn anca bT`et*] 模拟和结果 n@J>,K_B Y?:"nhN 结果:3D系统光线扫描分析 8Yf=) 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 EPU3Jban
使用光线追迹系统分析仪进行分析。 E+J +fi ($t;Xab file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd w{ Pl &3:<WU:U 使用参数耦合来设置系统 !e}4>!L,(^ #lF 2qw !*o{xq 自由参数: .\8LL,zT 反射镜1后y方向的光束半径 ,,G'Zur7 反射镜2后的光束半径 Dlz1"|SF 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量)
%$=2tfR 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 ~'N+O K 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 'ql<R0g W&7( Xt!wOW <4TF ]5 +@~e9ZG%a
]j]<CqG u24XuSe$ 自由参数: Fi#
9L 反射镜1后y方向的光束半径 `:Zgq+j& 反射镜2后的光束半径 UTqKL*p523 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) DuIgFp 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。 R| XD#bG
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