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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) E}@C4pS o).deP
s- 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 ^*K=wE}AG (l{vlFWd TNX9Z)=>g b)LT[>f 简述案例 YW7W6mWspS #z\ub5um 系统详情 dzf2`@8# 光源 #9vC]Gm - 强象散VIS激光二极管 "mlQ z4D)5 元件 ;G[V:.o- - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) aurs~ - 具有高斯振幅调制的光阑 *l2`- gbE 探测器 y0zMK4b - 光线可视化(3D显示) NAbVH{*\U - 波前差探测 fz&B$1;8 - 场分布和相位计算 A#{63_H - 光束参数(M2值,发散角) T$4{fhV
\ 模拟/设计 ]c.w+< - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 bc)>h!'Y - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): $[gN#QW% 分析和优化整形光束质量 E5k)~P`| 元件方向的蒙特卡洛公差分析 /%wS5IZ^ Cf{F"o 系统说明 +vBi7#& 5/meH[R\M ]%Q!%uTh 模拟和设计结果 TT$Ao _plK(g-1J% sX>u. 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 odRiCiMH ^D yw(>9
s|[>@~gXk
/ f%mYL @/2Kfr 总结 9T,/R1N8 Dg&84,bv^ 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 -yqsJGY 1.模拟 7T~M`$h 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 04a
^jjc 2.评估 U1RU2M]v 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 7Cgi& 3.优化 Gp"GTPT{ 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 L@}PW)# 4.分析 G7Nw}cVJ) 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 lj4Fg*/Yn h$cm:uks 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。 ua\t5M5 d,<ni" 详述案例 %,>z`D,Hg P4zo[R%4 系统参数 oA1_W).wJ s**<=M GK 案例的内容和目标 sD|l}f _)A|JC!jId 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 $Y/9SD
nl@an!z |,8z"g 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 tvkdNMyX%9 之后,研究并优化整形光束的质量。 O-iE 0t 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 +pofN-*% L/3A g*
] 模拟任务:反射光束整形设置 |tXA$}"L8 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。 wxN)dB "oP^2|${ tbrU>KCBD )SV.| }gp@0ri%5 c`6c)11K 规格:像散激光光束 [Nyt0l "z ^-o{3Q(w 由激光二极管发出的强像散高斯光束 aSR-.r 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 U,P_bz*) e`*}?N4d [KDxB>R<{ BN/4O?jD9
;vn0%g XS<>0YM 规格:柱形抛物面反射镜 86&M Zdv6 ~!S3J2kG{ 有抛物面曲率的圆柱镜 (vXr2Z<l 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 EF/d7 曲率半径等于焦距的两倍 hlVye&;b8 PKm|?kn{0( W.wPy@yi 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) q0sf\|'<} 8}/DD^M 对称抛物面镜区域用于光束的准直 s!6lZ mPM 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 8%rD/b6` 离轴角决定了截切区域 `Rq=:6U;3 =SDex.ZK] 规格:参数概述(12° x 46°光束) (;NJ<x jNZ.Fb
:e1h!G dQ:,pe7A 光束整形装置的光路图 dSI"yz YAi-eL67l
Dy08.Sss 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 Vax g 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 ]m1fo' n ]%2Kx 反射光束整形系统的3D视图 7>hcvML /2^L;#
iTxWXij mF~T?L" 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 0TN28:hcD 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 ,BdObx }U]jy 详述案例 ,05PYBc3 c
r=Q39{ 模拟和结果 pwSgFc$z f-U zFlU 结果:3D系统光线扫描分析 srS!X$cec 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 I| TNo-!$ 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 r[9m-#)> J"gMm@#C4 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd &61U1"&$ R Upz)iOqLi 使用参数耦合来设置系统 bWyimr&B 4[ uqsJB oZ{,IZ45 自由参数: Jb,54uN 反射镜1后y方向的光束半径 W]4Z4& |