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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) #WA7}tHb 2w8YtM3+"z 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 [YQtX_;w };2Lrz9< {\?f|mmq e?\Od}Hbw 简述案例 DvN_}h^nX Y&VypZ"G> 系统详情 AU*]D@H 光源 dyqk[$( - 强象散VIS激光二极管 HH*,Oe 元件 :wzbD,/M - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) YTgT2w - 具有高斯振幅调制的光阑 =PU@'OG 探测器 ( 3,7 - 光线可视化(3D显示) [)IaXa - 波前差探测 ;J?fK69% - 场分布和相位计算 +vFqHfmP - 光束参数(M2值,发散角) NgGpLdaC2v 模拟/设计 kPEU }Kv - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 aSm</@tO& - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): |/-# N 分析和优化整形光束质量 C#&b` 元件方向的蒙特卡洛公差分析 hAi'|;g ,0L< wa 系统说明 M/[9ZgDc nP=/XiCj PC=s:`Y}R 模拟和设计结果 Nf~B 1vkp acpc[^' NFU=PS$ 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 JjAO9j% wMH13i3
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LQ$dT#z2A p8y<:8I 总结 IxP$lx (_q&QI0{ 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 QK~>KgVi 1.模拟 @S012} xH 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Erl@]P4 2.评估 ~ "~uXNd 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 bF@iO316H 3.优化 {-IRX)m* 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。 R[lA@q:
4.分析 m<9W# 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 [s!c c:JR $L"-JNS 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。 v2#qs*sW8 Z*5]qh2r8 详述案例 (i'wa6[E8 4p&SlJ 系统参数 RG_)<U/B l5k]voG 案例的内容和目标 !P)7t`X TLzcQ | 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 cW $~86u"C PI")^` wa9{Q}wSa 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 #`Et{6WS 之后,研究并优化整形光束的质量。 fI(H
:N 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 X/wqfP w*N9p8hb] 模拟任务:反射光束整形设置 u`X}AKC 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 W/R-~C e yIThzyS `!T6#6h +hvVoBCM* }%-`CJ, d3C*]|gQ 规格:像散激光光束 [+y/qx79 u"n~9!G 由激光二极管发出的强像散高斯光束 3?(||h{ 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 D&)gcO`\ Ol@
YSk d ]+S.#x`# hE/y"SP3
I1(,J ZjJEjw 规格:柱形抛物面反射镜 `qsn; 2?7a\s 有抛物面曲率的圆柱镜 ex2*oqAdX 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 T%F8=kb-9 曲率半径等于焦距的两倍 P3YG:* _zO,VL M:(k7a+[^ 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) W,>;`> h^0!I TL ^ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 Z5{M_^ 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) g<{W\VOPm 离轴角决定了截切区域 #6JCm!s akQtre`5sd 规格:参数概述(12° x 46°光束) ^Q_0Zq^H IV:Knh+
? T3{qn$t8 2S8/
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光束整形装置的光路图 )P.|Xk:r z|yC [Ota GRj{*zs 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 S?=2GY 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。 VG\ER}s&P G\IH
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| 反射光束整形系统的3D视图 [w~1e)D d=wzN3 ;-
g;bkVq X;p,Wq#D' 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 =RUKN38 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)。 i@_|18F]` g!%csf 详述案例 Ph.$]yQCc]
Px K 模拟和结果 7z6y n=B +Mv0X%(N 结果:3D系统光线扫描分析 n|L.dBAs] 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 f.'o4HSj 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 2Sb~tTGz79 Q_1EAxt file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd W?/7PVGv5h ]]%CO$`T[ 使用参数耦合来设置系统 |)IN20 )r1Z}X(#d W?R$+~G 自由参数: P[ KJuc 反射镜1后y方向的光束半径 Mp$ uEi 反射镜2后的光束半径 dmrM %a}W- 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 3QS"n.d 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。 K=Fcy#,f 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 kAbT&Rm" IEeh)aj[ 1p9f& w c6dL
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.Fh5:WN vC J 自由参数: u 8N+ht@ 反射镜1后y方向的光束半径 }(TZ}* d 反射镜2后的光束半径 F K={% 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) [>?B`1;@ 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。 rxCuV
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