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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) \NPmym_6J "&Y`+ 0S8 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 5IE#\FITO| R!}H;[c dYJ(!V& EJMM9(DQ7 简述案例 <M+|rD]oc u_oaebOrpP 系统详情 ~%<X0s| 光源 ,E S0NA - 强象散VIS激光二极管 -t!~%_WCv 元件 <:+ x+4ru - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) *4\:8 - 具有高斯振幅调制的光阑 s6 uG`F" 探测器 OP[@k - 光线可视化(3D显示) +r2+X:#~T - 波前差探测 f6hnTbJ - 场分布和相位计算 |d{PA.@33 - 光束参数(M2值,发散角) (ZUHvvL 模拟/设计 lXW%FH6c+ - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 gb[5&>(# - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 6m}Ev95 分析和优化整形光束质量 {$0mwAOH " 元件方向的蒙特卡洛公差分析 <cps2*' , qMzWa 系统说明 n<LEler#M } Y12 rBQ _iB_ 模拟和设计结果 ,LHn90S ;17E(tl 8W*%aOi5+ 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 {'7B6 kMIcK4.MH
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} 总结 X-bcQ@Oj YL!P0o13r 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 (nQ^ 1.模拟 xG~P+n7t5$ 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 l!D}3jD 2.评估 5'OrHk;u 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 bV^rsJm 3.优化 Z@4Arfl 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。
Vr3Zu{&2 4.分析 p*XANGA 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 (p" %O ROH|PKb7 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。 'TTLo|@"- m+=] m_ 详述案例 ^um<bWNc ik)|{%!K]H 系统参数 sA+ }TNhq R)c?`:iUB 案例的内容和目标 Amtq"<h9a M H|Og84 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 0_jf/an,% 1I%w?^sm_ #]\Uk,mhZB 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 /J]5H 之后,研究并优化整形光束的质量。 /!0={G 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 on4HKeO |Tv#4st 模拟任务:反射光束整形设置 ld[I}88$ 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。 xVw9v6@`h lov!o:dJ #$.;'#u'so Kew@&j~ " s,1%Ltt ?e%ZOI 规格:像散激光光束 oh4E7yN
{y)=eX9 由激光二极管发出的强像散高斯光束 ]}V<*f 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 Ugr!"Q#M B`EJb71^Xy d9k0F
OR1 R|'ybW'Y
lqy Qf$t N"Z{5A 规格:柱形抛物面反射镜 hqD*z6aH P?%s
#I: 有抛物面曲率的圆柱镜 ez7A4>/ 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 M$wC=b 曲率半径等于焦距的两倍 1s\Wtw: [|v][Hwv (|2t#'m 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) kj Jn2c:y QL(n} {.% 对称抛物面镜区域用于光束的准直 pd?Mf=># 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) gM&{=WDG6 离轴角决定了截切区域 Usvl}{L[ :'Vf
g[Uq 规格:参数概述(12° x 46°光束) td$E/h=3 <|HV. O/! 7P} W
* 'B|JAi? 光束整形装置的光路图 ]U+LJOb
_O?`@g?i GblA9F7 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 *tA1az-jO 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。 *;W+>W Zpt\p7WQ 反射光束整形系统的3D视图 +w`2kv ~g91Pr
XPc^Tq i$Ul(? 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 g>%o #P7 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)。 x>K Or,f gb1V~ 详述案例 }CSDV9).S &C_j\7Dq 模拟和结果 3Tcms/n j^*dmX 结果:3D系统光线扫描分析 g&L!1<,
p 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 +Ze}B*0 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 }FROB/ 8S
TvCH"Z_ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd #\{l"- E: 68?IJ 使用参数耦合来设置系统 [jQp~&nY |"}FXaO zpn9,,~u 自由参数: 9cbd~mM{ 反射镜1后y方向的光束半径 jVe1b1rt~3 反射镜2后的光束半径 LBeF&sb6 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) |d2SIyUc 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。 P}}* Q7P 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 (XTG8W sN
>Er|Jxy ;?Tbnn Wn
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s[>,X#7 y 6yG^p]zZ 自由参数: ktXM|# 反射镜1后y方向的光束半径 +HpA:]#Y 反射镜2后的光束半径 {lzWrUGO 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ^oz3F]4,g 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。 QE+g
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