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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) '
cR||VX by (xv0v; 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 9{]U6A*K0w Q,S~+bD(z 3dTz$s/[ Ko|nF-r_ 简述案例 Qo+I98LX[ ~7IXJeon 系统详情 tN&4t
xB 光源 w9Bbvr6 - 强象散VIS激光二极管 g4EC[>5!r 元件 #?DwOUw - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 6 GqR]KD - 具有高斯振幅调制的光阑 B>hf|.GI 探测器 B+:/!_ - 光线可视化(3D显示) p#go<Y# - 波前差探测 4i|yEf - 场分布和相位计算 8lk@ev=O& - 光束参数(M2值,发散角) e:D8.h+&} 模拟/设计 |WwC@3) - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ~-ZquJ- - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 0A9llE 分析和优化整形光束质量 R~
n[g 元件方向的蒙特卡洛公差分析 '_oWpzpe f9ux+XQk9 系统说明 "NWILZwEV EIQ`?8KSR &y_Ya%Z3*e 模拟和设计结果 tqbYrF) +L(|?|i8 AQ+MjS, 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 p?rh+0wgX D y+)s-8
$r+_Y/
W cOyOv 2[}
O: 总结 uIh68UM ,Y9bXC8+dU 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 qHVZsZ 1.模拟 e7tp4M9!% 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 pY.R?\ 2.评估 SzXR],dA 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 dmA#v:$1 3.优化 9B3+$uP 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。 WAq!_xE 4.分析 }Um,wY[tK 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 4,EX2 =)b!M^=X-a 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。 !U::kr=t '_ZiZ4O 详述案例 +%Z#!1u
NW]zMU{c 系统参数 UA4="/ hufpk y[&8 案例的内容和目标 l(A)G d5> KpX1GrIn3 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 O,.c gX
g79zzi- P*6h$T 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 l6_dVK;s 之后,研究并优化整形光束的质量。 x&p.-Fi 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Fv_B(a R1C}S 模拟任务:反射光束整形设置 {<cL@W 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 QJ\+u H~$*R7~ 1VKu3 =0t<:-?.- 8&Md=ZvK` v`r![QpYf 规格:像散激光光束 '2z1$zst,# JIc(hRf9> 由激光二极管发出的强像散高斯光束 t7-6A 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 G!)Q"+ 0?o<cC1Z 9 1.gE*D #_SsSD=.Sy
?ESsma6 b^:frjaE3 规格:柱形抛物面反射镜 CL3 b+r C;3 有抛物面曲率的圆柱镜 3ncN)E/@ 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 XjXz#0nR 曲率半径等于焦距的两倍 7!F -.kG D wfw|h #=V\WQb 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) (nu;o!mo9 D_q"|D$SB 对称抛物面镜区域用于光束的准直 e_YTh^wU 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) _]v@Dq VP 离轴角决定了截切区域 Hp>_:2O8s %(1Jt"9| 规格:参数概述(12° x 46°光束) 6]r#6c% kGmz1S}2 _v[gJ(F D"msD" 光束整形装置的光路图 d`UK mj :85QwN]\ 8 =oUE$9 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 "+M0lGTB 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。 B[IWgvB(e k:F{U^!p| 反射光束整形系统的3D视图 a>Wr2gPko J#gG*(
UHgW-N" x1h&`QUP 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 ]D&U}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)。 &+0?Xip{Z |>RNIJ] 详述案例 4,08`5{ 1N[9\Yi 模拟和结果 }_BNi;H u9m ~1\R* 结果:3D系统光线扫描分析 O!ilTMr 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 h1H$3TpP 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 Jj/}GVNc7 Z,tHyyF?j file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd j#Qnu0D ;|`<B7xf 使用参数耦合来设置系统 ~s
yWORiXm S5kD|kJ S17;;w0 自由参数: ~Ajst!Y7= 反射镜1后y方向的光束半径 Zoy)2E{ 反射镜2后的光束半径 +z[+kir 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) cm0$v8 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。 W] WH4.y 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 9 p,O>I AB{zkEuK zwU1(?]I{ Xr:s-L xs&xcRR"
dBwoAq`' uq/Fapl 自由参数: :`4F0 反射镜1后y方向的光束半径 ~MP |L?my 反射镜2后的光束半径 Dlpmm2 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) yh/JHo; 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。 ^ir)z@P?V
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