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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) *0eV9!y yGSZ;BDW:K 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 $TS97'$ kj.9\ ms!|a_H7r @HSK[[? 简述案例 XN>bv|*q -'L~Y~'. 系统详情 ^nNpT!o 光源 }N ).$ - 强象散VIS激光二极管 GD'Z"rhI 元件 !f&hVLs0 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ,c0LRO - 具有高斯振幅调制的光阑 uFb
9Ic]` 探测器 =yM%#{t&W - 光线可视化(3D显示) s$(%?,yf2 - 波前差探测 r:g_mMvB - 场分布和相位计算 'ey62-^r6 - 光束参数(M2值,发散角) O9o ]4; 模拟/设计 ](8F]J , - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ggitUQ+t;G - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): f[.'V1 分析和优化整形光束质量 -meY[!"X 元件方向的蒙特卡洛公差分析 FC6~V6R (i1x< 系统说明 vF pKkS343 =$L+J O ='=4tj=z 模拟和设计结果 6Z' K1 z*q+5p@~ L<3+D 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 ~:U`^wtQ CY{!BV'
VCiq'LOR,<
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dUK[ vfvp# 总结 YTmHht{j# zxIP-QaA 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 MP<]-M'|< 1.模拟 GvgTbCxnN 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 e57R6g)4 2.评估 L6i|5 P 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 x4g/ok 3.优化 /'E[03I~ 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。 d!}oS<6 4.分析 V=th-o3[ 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ?6nB=B)/ {^(uoB C/ 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。 j}s/)}n| <?}pCX/O 详述案例 vr{|ubG]d qsXkm4 系统参数 2
'D,1F %eW7AO> 案例的内容和目标 x3#:C= c2,g%( 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 }o7- 3!{L! :@"o.8p @>.aQE 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 L(u@%.S 之后,研究并优化整形光束的质量。 }7b{ZbDI 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 DTM(SN8R+n S9
$t9o 模拟任务:反射光束整形设置
89GW! 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 &!O?h/&X3 1#7|au%:) WAR!#E#J7 mAGD qz>f
rt Q{ pX*E(Q)@! 规格:像散激光光束 Q&w_kz. DEhR\Z! 由激光二极管发出的强像散高斯光束 %e0X-tXcmX 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 UR=s=G| ';8 ,RTe W94 u7a +;,J0,Yn
K@%T5M4j m9sck:g#L1 规格:柱形抛物面反射镜 &qSf
~7/ mwsBj) 有抛物面曲率的圆柱镜 RMpiwO^ 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 AB,(%JT/2{ 曲率半径等于焦距的两倍 n7~4*B 1!;~Y# ^c(r4#}$" 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) }qoId3iY!7 nvLdgu4P> 对称抛物面镜区域用于光束的准直 )4s7,R 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) Bhx.q,X 离轴角决定了截切区域 ohyq/u+y~A ^>!&]@ 规格:参数概述(12° x 46°光束) fQU_:[
Uz )B&`<1Oie SFtcO 9W\"A$;+& 光束整形装置的光路图 r#1W$~?> %3TioM[B ')yYpWO 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 btnD+O66< 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。 ni2 [K` Opg_-Bf 反射光束整形系统的3D视图 5{+2#- ^'tT_
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dZf1iFCP }1[s , 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 O/ItN5B
; 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)。 ;Gn>W+Ae
M W.cc!8 详述案例 8jL^q;R_( YIZu{ 模拟和结果 LWhy5H;Es
E^5 结果:3D系统光线扫描分析 fibudkg'> 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 Qnt}:M+ 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 X)Tyxppf' !O`j file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd P2`F"
Qsq [.xc`CF 使用参数耦合来设置系统 /4+Q;
P YqWNp 4ME$Z>eN 自由参数: 2_3os
P\Z 反射镜1后y方向的光束半径 tq~f9EvC 反射镜2后的光束半径 F@Wi[K 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) =L1%gQJJ& 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 toPFkc6` 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ;vPFRiFK 3kUb cm qc)+T_m we!w5./Xm rr(kFQ"
gpzFY"MS= `^on`"\{u 自由参数: :8}Qt^p 反射镜1后y方向的光束半径 o+{i26% 反射镜2后的光束半径 X6$Cd]MN 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) |T"j7 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。 2G5|J{4w
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