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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) W4=A.2[q >3&9Wbv> 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 a~Yq0 d?`D JtxitF2 "Fz1:VV& ^GNL:D%6d 简述案例 n@J>,K_B ,3W,M=j) 系统详情 NG?g( 光源 xXCsJ9] - 强象散VIS激光二极管 .@psW0T% 元件 EPU3Jban
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜)
^M+aQg% - 具有高斯振幅调制的光阑 0a:@DOzT 探测器 TP mb]j - 光线可视化(3D显示) p5J!j I= - 波前差探测 c|X}[ - 场分布和相位计算 5YLc4z* - 光束参数(M2值,发散角) G4uA&"OE 模拟/设计 L&&AK`Ur3l - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 1V-si bE - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): s3=slWY= 分析和优化整形光束质量 &t}6sD9o 元件方向的蒙特卡洛公差分析 fni7HBV? zZP&`#TAy 系统说明 $?uLFD goc; .~? yh{U!hG 模拟和设计结果 R,8Tt!n o0TB>DX$` 63kZ#5g(Dw 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 .dj}y
jd]f 7{38g
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r`e6B!p M6y|;lh''c 总结 @>+`1C oz7=1;r 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 AJ
z 1 1.模拟 >J{e_C2ZS 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 _ o== 2.评估 l=C|4@ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 tv5N
wM 3.优化 h{^MdYJ 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。
p]jG
,S 4.分析 %DKC/% 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 #)4p,H o)8VJ\ & 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。 g\ H~Y@'{ !w/]V{9`X 详述案例 rdH^"( u]P9ip"Z 系统参数 bVr`a*EM EjP)e; 案例的内容和目标 \/9 O5`u*V Gn;^]8d 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 !8tqYY?>@\ ~I]aUN lDVgW}o@ 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 &:~9'-O 之后,研究并优化整形光束的质量。 X$eR RSW 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 yO@@-)$[y #
S0N`V 模拟任务:反射光束整形设置 _5o5/@ 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。 HC"yC;_ 9{%/I
:wfN+g= 8v6AfTo% ,M
:j5 D8`SI21P 规格:像散激光光束 4^!%>V"d/ %K0Wm#) 由激光二极管发出的强像散高斯光束 e@PY(#ru 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 h]}DMVV] #;h>
x 0|,Ij$ 6 kD.
4W=fQx] $p*.[) 规格:柱形抛物面反射镜 {&J
OO E`|vu*l7 有抛物面曲率的圆柱镜 }\1IsK~P 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 vZPBjloT!. 曲率半径等于焦距的两倍 .>2]m[53 "om[S :ai xEufbFAN? 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) I(b]V!mj: |g"K7XfM4 对称抛物面镜区域用于光束的准直 HIda%D 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) %0'7J@W 离轴角决定了截切区域 (^58$IW71 'ZAIe7i& 规格:参数概述(12° x 46°光束) <&tdyAT?& ^JGwCHeb|H K1p. { F6_en z 光束整形装置的光路图 pDcGf7 s%G%s,d s0DT1s& 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 HrUE?Sq 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。 (IIZ vCek LtV,djk 反射光束整形系统的3D视图 *hh9
K ER;\Aes*?
csV3mzP li0)<("/ 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 u5Mg 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)。 /h@3R[k o3:BH@@ 详述案例 v`U;.W Hxn#vAc 模拟和结果 w8zr0z AuY*x;~ 结果:3D系统光线扫描分析 H#G3CD2& 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 ,:0!+1 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 z`,dEGfh^ lUw=YM file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd V`G^Jyj ^?|d< J:{ 使用参数耦合来设置系统 &ViK9 g!Ui|]BI9 2 ]n4)vv, 自由参数: ZuKOscVS#T 反射镜1后y方向的光束半径 d+"F(R9 反射镜2后的光束半径 5Ha(i [d 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) EAz>`~ 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。 yh'*eli 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 %CqG/ol f`8?]@y{ {7`1m!R ]`|;ZQiD L1&` 3a?pL
PGuPw'2;[ |hX\ep 自由参数: . HAFKB; 反射镜1后y方向的光束半径 /?a9g>G%N 反射镜2后的光束半径 ,l.+$G 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) [7 t 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。 =L`PP>"rW
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