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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 'Z%1Ly^b ^+k= ;nl 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 T[c-E*{hR #q-fRZ:P sI09X6) 4]-7S l, 简述案例 6Tc!=lk 3Wx\Liw, 系统详情 SMfa(+V I 光源 EB6X
Yr - 强象散VIS激光二极管 a`?Vc}& 元件 4X+I2CD - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) %%)y4>I - 具有高斯振幅调制的光阑 Q("4R 探测器 IYH4@v/# - 光线可视化(3D显示) N[v=;& - 波前差探测 9`? M-U - 场分布和相位计算 c~OvoTF, - 光束参数(M2值,发散角) e"*ho[ 模拟/设计 j |o&T41 - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 y9=<q%Kc- - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): " SP6o 分析和优化整形光束质量 b)E<b{'W 元件方向的蒙特卡洛公差分析 <aI}+ :2')`xT 系统说明 Ww#!-,*]o B7'yc`)H obPG]*3 模拟和设计结果 ]!a?Lr ]&`=p{Z _>?.MUPB 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 ]^i^L %L
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dO,;k+ ]D=fvvST 总结 Y>~jho {zLgLBM 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 T=@Ygjk 1.模拟 [X8EfU} 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 &2O~BIRE 2.评估 N|ZGc{? 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ?FV%e 3.优化 U\-.u3/ 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。 Dk8@x8
4.分析 U}5]Vm$] 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 rls{~ZRl UISsiiG( 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 @L0)k^: v$g\]QS
p 详述案例 \ Z5160 O'3/21)|y 系统参数 IR;3{o wwJ s_f\ 案例的内容和目标 )ZFc5m^+u { 9\/aXPS 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 9RkNRB)8 _9Rj, H\9ePo\b~ 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 036QV M$ 之后,研究并优化整形光束的质量。 0<fQjXn 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 fE3%$M[V7 &n0Ag]$P 模拟任务:反射光束整形设置 c"t&,OU: 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。 T1x67 b
u eIN0T;1T ^),t=!;p (XFF}~>B. AI9922}* YNKvR 规格:像散激光光束 R|Uu ap"pQ[t; 由激光二极管发出的强像散高斯光束 4%JJ}{Ff 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 v#: ?:< }Gx@1)?? E]r<t# pZt>rv
*Ue#Sade >*n4j: 规格:柱形抛物面反射镜 R4$(NNC+/ :QXKG8^ 有抛物面曲率的圆柱镜 ;ZP!:, 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Xh/BVg7$ 曲率半径等于焦距的两倍 x(~V7L>"i PpF`0w=1%l ZW@cw} 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 6Lg#co}9 <i`s)L 对称抛物面镜区域用于光束的准直 M&H,`gm 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ej=}OH4 离轴角决定了截切区域 U!JmSP LCq1F(q 规格:参数概述(12° x 46°光束) <yvo<R^30 ?wn<F}UH lZ <D,& %dhrXK5 光束整形装置的光路图 ;M\Cw.%![ Be<bBKQb (|3?wX'2U 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 0 wDhX 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。 9F~5Ht ;4Xx5*E 反射光束整形系统的3D视图 \]\ h,Y8 lE8_Q *ev
cHVu6I?h Ke~!1S8= 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 6wXy;!2 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)。 EZhk(LE aQzmobleep 详述案例 G(t&(t`[ \{ C
~B;= 模拟和结果 !d[]Qt%mA 5-S-r9 结果:3D系统光线扫描分析 {>TAnb?n 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 _)4zm 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 %>y!N!.F O(_f&a file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd mJH4M9WJ] qQ,(O5$| 使用参数耦合来设置系统 vy>(?[
9C5F#(uY ^1aY,6I: 自由参数: q 1u_r 反射镜1后y方向的光束半径 T?`Ha\go 反射镜2后的光束半径 .E{FD%U 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) C/ ]Bx 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 `q1-yH0~4 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 %L-{4Z!"sI uOZSX.o^ kb~ 9/)~g NvpDi&i 2_Cp}Pj
9,"gXsvx( tlI]);iE, 自由参数: th0>u.hJ 反射镜1后y方向的光束半径 -;i:bE 反射镜2后的光束半径 CL t(_!q 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) aFh'KPhe 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 :z|$K^)7Z
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