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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) @CU3V+ |jV> 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 0&Q-y&$7 s)#FqB8 )_OKw?Zi I0=YIcH5 简述案例 -
*!R '<~l%q 系统详情 _6&x$*O 光源 z iR} - 强象散VIS激光二极管 9hEIf,\ 元件 @Hj5ZJ
3 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) v!T%xUb0 - 具有高斯振幅调制的光阑 2e zQX2q 探测器 pw*<tXH! - 光线可视化(3D显示) &Vfdq6Y] - 波前差探测 LFob1HH*8 - 场分布和相位计算 n1`D:XrE - 光束参数(M2值,发散角) k DS 模拟/设计 hm >JBc:n- - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Z 9mY*}:U~ - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): *|ez |*- 分析和优化整形光束质量 jKZJ0`06q 元件方向的蒙特卡洛公差分析 uPc}a3'? r7/y'Y]O 系统说明 j2SJ4tB / C
Fq3 XtVx
H4q 模拟和设计结果 wl #Bv,xf u
HqP b8 = ;#?CAa: 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 $5ZBNGr XRCiv
J`a$"G B.
ciVN-;vi bB@1tp0+ 总结 hIu;\dfwk A;n3"" 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 7N,E%$QL 1.模拟 :@{(^}N8u 使用光线追迹验证反射光束整形装置。
fy" q 2.评估 DZ -5A 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 FuiG=quY 3.优化 St9W{ 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 K>X#,lE- 4.分析 Fg<$;p 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 A#$oY{" 2Y ]3]I`e{ 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 A >< ol7%$:S 详述案例 m`gH5vQa w%R(*,r6 系统参数 A@xa$!4} L,c@Z@ 案例的内容和目标 x9q?^\x U/9xO"b{. 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 F )_jW
4Ra $q,2VH :Ip 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 fTd=}zY 之后,研究并优化整形光束的质量。 b{JcV 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 }M-^A{C\% PNY"Lqj 模拟任务:反射光束整形设置 F
\6-s`( 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 _0dm?= o0nd]"q? Y!s94#OaZ NQ~keN -l)vl<} ^k6 A,Ak 规格:像散激光光束 -L&r2RF/ x9Um4!/t 由激光二极管发出的强像散高斯光束 zLEl/yPE 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ;Gixu9u' jez=q TLbnG$VQS oS3'q\
MJ "ug8N K",YAfJa 规格:柱形抛物面反射镜 "IQ' (^-P UW%zR5q 有抛物面曲率的圆柱镜 8h"Val|qP 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 WjLy7& 曲率半径等于焦距的两倍 ]S!:p>R FyleK+D? e$kBpG"D 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) C#<b7iMg mQ(6ahD U 对称抛物面镜区域用于光束的准直 xVYy`_| 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) &%eWCe++ 离轴角决定了截切区域 I)7STzlMj. {jdtNtw 规格:参数概述(12° x 46°光束) rywui10x* Q8-;w{% %-9?rOr ][vm4UY 光束整形装置的光路图 )B"k;dLm K9-;-{qb u NmbR8Mx 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 3XykIj1 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 5PF?Eq rdj_3Utv 反射光束整形系统的3D视图 WXq=FZ- }-` N^
`Xs3^FJt .M(')$\U 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 gR5
EK$ 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)。 ZVu_E.4. 4)Jtc2z7Z\ 详述案例 au=A+ wPr9N}rf 模拟和结果 #BPJRNXd T'i^yd}*v 结果:3D系统光线扫描分析 8Dy5g 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 uX/K/4 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 stxei
6 FZFYwU\~.L file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd f%,Vplb Y5mQY5u| 使用参数耦合来设置系统 b@v_db]|t. yP<ngi^s= ]S 自由参数: 1s-dqHz"s 反射镜1后y方向的光束半径 IvZ,|R? 反射镜2后的光束半径 7C;oMh5 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) IL0e:-@!0 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。 nj1TX 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 r~[Bzw"c 7];AB;0" WHF[l1 ()}(3>O- $Wy(Wtrx|
8_W=)w6 xF8U )j! 自由参数: k3PFCl~e 反射镜1后y方向的光束半径 !k3 eUBF 反射镜2后的光束半径 s7d4)A% 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) jT'09r3P 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。 #zf,%IYF
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