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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) m7g; psg ~.yt 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 56d,Sk) 9m%[
y1v0 7L? ~;;L$ L%U-MOS= 简述案例 D~U4K- |jO&qT]{ 系统详情 iK= {pd 光源 ;~#rdL - 强象散VIS激光二极管 ;r"YZs&Xd 元件 yA
\C3r' - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) YPFjAQ - 具有高斯振幅调制的光阑 @/E5$mX` 探测器 \ C~Y - 光线可视化(3D显示) shjS^CP - 波前差探测 ORyFE:p$ - 场分布和相位计算 _;L9&>!p6 - 光束参数(M2值,发散角) W6
f *> 模拟/设计 wh[XJ_xY - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 mp+
%@n.; - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): uiP fAPZ 分析和优化整形光束质量 jf~/x>Q 元件方向的蒙特卡洛公差分析 ^ejU=0+cN 3a"4Fn 系统说明 7rbl+:y2 M(0:>G OB>Pk_eQK 模拟和设计结果 CAX|[ NoV)}fX$X8 y4w{8;Mh 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 XjuAVNY
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Y2"X;`< wFnI M2a, 总结 wm=!tx\`k 9EIHcUXe 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 &CV%+ 1.模拟 [x
kbzJ 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 :{E;*v_!v 2.评估 W}50E.\# 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 {AoH 3.优化 R0B\| O0Uv 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。 yCwBZ/C 4.分析 w[S2
]< 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 )}0(7z
Yu 4. 7m* 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。 "M3R}<Vt }q^M 详述案例 %oJ_,m_( !iN=py 系统参数 K.Nun)< e23}'qb 案例的内容和目标 /. k4Y !_3Rd S 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 KB0HM wf)T-]e u]lf~EE 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 jjN]*{s 之后,研究并优化整形光束的质量。 F*_g3K!! 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 hX#y7m (C
dx7v2Nh 模拟任务:反射光束整形设置 *e&OpVn 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。 d9^ uEz( B[%FZm $`M dO
=fbmK 6 9_etv M0YV Qa 9 +k7x, 规格:像散激光光束 vq-Tq> `md)|PSU 由激光二极管发出的强像散高斯光束 L #c*) 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ,_
} `CP#S7W^ d:cs8f4> "#anL8
q,w8ca4~y owM3Gz%?UA 规格:柱形抛物面反射镜 9y "R, wqEO+7)S 有抛物面曲率的圆柱镜 4iMo&E< 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 "Qj;pqR 曲率半径等于焦距的两倍 i P gewjx FRqJ#yd] =|_:H$94 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) /UtCJMQ cBs:7Pnp% 对称抛物面镜区域用于光束的准直 AJ1(q:P 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) f"My;K $l; 离轴角决定了截切区域 : $4
atm 53=5xE= `D 规格:参数概述(12° x 46°光束) ]Y@Db5S$T wq+% O, mux_S2x9m\ sx7;G^93 光束整形装置的光路图 {8`V5: !ZlBM{C rV;X1x}l 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 B'<k*9=Nv8 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。 Jse;@K5y 3Run.Gv\ 反射光束整形系统的3D视图 mNhVLB 4B?8$&b
@)n xX))a b'F#Y9 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 kYMKVR 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 <=D!/7$O 2|]pD 详述案例 euO!vLd X 3Ov? kWFO 模拟和结果 D2<(V,h9 nM]Sb|1: 结果:3D系统光线扫描分析 kC:GEY<N:Q 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 ++{,1wY\ 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 )> >Tj7 B'sgCU file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd e\o>(is @q8h'@sX 使用参数耦合来设置系统 bp"@vlv Z|l/6L8 e0rh~@E 自由参数: NHI(}Ea|] 反射镜1后y方向的光束半径 H$G`e'`OZ 反射镜2后的光束半径 vxN,oa{hf 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) x$p_mWC 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。 FZdZGK 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 R1A|g=kF "}/$xOl" rt +a/:4+ z _A]mJ C|or2
6d%V=1^F Xx)PyO 自由参数: $eqwn&$n 反射镜1后y方向的光束半径 ]!%
p21e 反射镜2后的光束半径 QY)hMo=|o8 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) _'OXrT#Q 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。 k+nfW]UNF
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