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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) h48YDWwy J#''q"rZ 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 d*2u}1Jo8 P_&p=${ JGis" e pM9yOY 简述案例 0elxA8Z~e P\AqpQv 系统详情 et` 0Je 光源 aBxiK[[` - 强象散VIS激光二极管 %m`zWg- 元件 $Asr`Q1i
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) VO_dA4C}z - 具有高斯振幅调制的光阑 xzr<k Sp 探测器 {n&Uf{ - 光线可视化(3D显示) /P:EWUf' - 波前差探测 :RiF3h( - 场分布和相位计算 y^R4I_* z - 光束参数(M2值,发散角) )c+k_;t'+ 模拟/设计 |@wyC0k! - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Q+'nw9:;T - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ,F9nDF@) 分析和优化整形光束质量 ~8{sA5y 元件方向的蒙特卡洛公差分析 O,'#C\ 8{
gXToK 系统说明 T<yb#ak C6]OAUXy:F to> 模拟和设计结果 S)7/0N79A `N'V#)Pi t,HFz6 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 .3X Y&6
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z]/= 总结 vFhz!P~ ?lKhzH.T 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ?JXa~.dA 1.模拟 Y3rt5\! 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 +~35G:&: 2.评估 D(\$i.,b2 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 !%[S49s 3.优化 !0"nx{7. 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。 i=rH7k 4.分析 ,b|-rU\ 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 S|AjL
Ng# Fr [7 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。 x?sI;kUw8 !20XsO 详述案例 q-_' W, k\aK?(.RC7 系统参数 +@:L|uFU uM S*(L_ 案例的内容和目标 *C2R`gpBI 6N" l{! 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 |5MbAqjzC [po "To 1@qgF 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 {_>em*V b 之后,研究并优化整形光束的质量。 kbI/4IRW 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ar^i|`D ,={t8lN 模拟任务:反射光束整形设置 $/Ov2z 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。 cUk*C ^3~e/P KM 8Vn4.R[vE $>q@SJ1q a`c:`v2o j-b* C2l 规格:像散激光光束 Im?LIgt$ :dnJY%/q 由激光二极管发出的强像散高斯光束 8@\7&C(g17 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 eV};9VJ$F -x*2t;%z{U Es4qPB`g. w0J|u'H
bGmx7qt# 9pD
7 f` 规格:柱形抛物面反射镜 57I}RMT" \'v(Xp6 有抛物面曲率的圆柱镜 BmBz}:xMez 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Ng=ONh
曲率半径等于焦距的两倍 I 3$dVls} `/IKdO*!S n/Dp"4H%q 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) tWPO]3hW TzG]WsY_ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 #x@ eDnb_ 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) H9 tXSh 离轴角决定了截切区域 WF2-$`x [\e@_vY@OH 规格:参数概述(12° x 46°光束) =xN= # n1v5Q2xw SNpi=K!yn |U'I/A 光束整形装置的光路图 uGP(R=H Y%aWK~O :k=mzO<& 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 +[-i%b3q 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 XNH4vG
| obH;g* 反射光束整形系统的3D视图 #f,y&\Xmf hZ$t$3
,<Kx{+ [h t?eH'*> 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 Xyx"A(v^l 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 l.=p8-/$'7 K\?]$dK5 详述案例 | A)\
: ^TdZ*($5 模拟和结果 ~/#1G.H D-p.kA3MJ 结果:3D系统光线扫描分析 Ctu?o+^;z 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 o>]`ac0b}Y 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 0\QR!*'$ |V,<+BEi file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd o^p 45 >XKr.% 使用参数耦合来设置系统 :l\V'=%9'@ \,G#<>S BOVPKX 自由参数: 'DbMF?<. 反射镜1后y方向的光束半径 Sus;(3EX 反射镜2后的光束半径 ~l E _L1-c 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Ri*3ySyb 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。 2@j";+ 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 Tny>D0Z# -7qIToO. }?8uH/+ZA S=|@L<O KA s 1(oG
rSXzBi{ 'fd1Pj9~$ 自由参数: ts~{w;c 反射镜1后y方向的光束半径 F\JUx L@8 反射镜2后的光束半径 a:STQk V 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) cI0 ]}S 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。 j Ch=@<9
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