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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) MS5X#B ,"en7 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 'kuLkM, TmviYP gb
cG)U01/" H8!;
XB 简述案例 hqDnmzG {!0f.nv 系统详情 i<\WRzVT 光源 $I0&I[_LzK - 强象散VIS激光二极管 '@6O3z_{ 元件 .n\j<Kq - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Z\[6'R4.# - 具有高斯振幅调制的光阑 _-=yD@;[D 探测器 $G<!+^T - 光线可视化(3D显示) t~v_k\`{ - 波前差探测 Ll$,"}0T - 场分布和相位计算 D4OJin^} - 光束参数(M2值,发散角) e6`g[Ap 模拟/设计 Cfr2~w - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 sq rY<@% - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): pQ,|l$^m 分析和优化整形光束质量 <`)vp0 元件方向的蒙特卡洛公差分析 h"}c_lY9 A u10]b 系统说明 byJR6f |=u
}1G? mI>=S 模拟和设计结果 0<[g7BbR FZBdQhYF Ir6(EIwx0 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 Je*hyi7 $Wn!vbL
L3;cAb/
d_1uv_P k0bDEz.X 总结 s&d!+-\6_ dbG902dR 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 'T+v&M 1.模拟 Lk lD^AJA 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 0'Uo3jAB 2.评估 "'3QKeM1 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ) :VF^" 3.优化 2n3!pZ8 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。
frRO? 4.分析 "?=$(7uc 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 Gd Vrl[ O0_kLH$. 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 qFE(H1hy Pi5($cn 详述案例 =m-nvXD
TcpaZ
'x 系统参数 &HBC9Bx/( dZkj|Ua~ 案例的内容和目标 duV\Kt/g^ |hD)=sCj 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ~.$ca.Gf G-[.BWQ ja&S^B^@ 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 2l}H=DZV 之后,研究并优化整形光束的质量。 p~yGp]yJ9 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 8}Cp(z2 MlV3qM@ 模拟任务:反射光束整形设置 E?(:9#02 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 9P& \2/ { ('6sW/F*ab UO(?EELm J-ErG! 2O(= 2X @MxB
d,P 规格:像散激光光束 J+u z{ P?|>,
\t 由激光二极管发出的强像散高斯光束 }k0B 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 %9OVw#P ZC97Z sE WelB"L v[]&yD
mvu$ <O3,b:vw 规格:柱形抛物面反射镜 i4\DSQJ ~j yl 有抛物面曲率的圆柱镜 ^wD@)Dz 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 A5^tus/y 曲率半径等于焦距的两倍 lnnT_[ni. A>C8whx @n;$Edza/ 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) RA*W Ys&xb t_hr$ { 对称抛物面镜区域用于光束的准直 $
S]l% 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 3M"eAK([ 离轴角决定了截切区域 FvVM}l'
j>)yV@g/ 规格:参数概述(12° x 46°光束) zt2#6v >k8FUf(c Lnc>O'<5P9 6Ao{Aej| 光束整形装置的光路图 O^r,H,3S !Q=xIS
HFW8x9Cc 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 64l(ru< 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。 AEo [&+5E1%L 反射光束整形系统的3D视图 O~c\+~5M* 8B;HMD
;mwU>l,4 9uW\~DwsZ% 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 w">-r}HnJ 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)。 v4VP7h6uD) QBLha']'% 详述案例 u5A$VRMN
K2D,
*w 模拟和结果 :|N(:W>=$Y .Lp\Jyegs 结果:3D系统光线扫描分析 :,Mg1Zf 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 L+Q.y~ 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 kmM->v 7i88iT file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd li&&[=6A Bn5$TiTcl 使用参数耦合来设置系统 d[y(u<Vl F1NYpCR 6.k>J{GG 自由参数: -$o4WSd~ 反射镜1后y方向的光束半径 b|nh4g 反射镜2后的光束半径 z<,-:=BC" 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) n0opb [ ? 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。 i7foZ\btFc 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 M5c~-}Ay l g*eSx>M C]NL9Gq` ,7ZV;f81 >.r> aH
ab^>_xD< 9_lWB6 自由参数: ':DLv{R 反射镜1后y方向的光束半径 qORRpWyx& 反射镜2后的光束半径 X*e<g= 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 0 ![ 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。 ~JG\b?s
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