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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) ZNuz%VO EeIV6ug 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 YiJnh47 Qj.]I0d GPONCL8(0 , ;W6wj 简述案例 [a:yKJ[ b|^g51v 系统详情 3k.{gAZKh 光源 4/;hA
z - 强象散VIS激光二极管 -*~= 4m< 元件 q_bE?j{ - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 4zkn~oy - 具有高斯振幅调制的光阑 >v7fR<(%s 探测器 |`+kZ-M* - 光线可视化(3D显示) twv|,kM - 波前差探测 ![h+R@_( - 场分布和相位计算 [=7=zV;}4 - 光束参数(M2值,发散角) $N'AZY]4] 模拟/设计 jfP2n5X83 - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 O-J;iX } - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): HY0q!.qog 分析和优化整形光束质量 K+ZJSfO6 元件方向的蒙特卡洛公差分析 D99g} M<s16 系统说明 Xb?:dlu3 gqV66xmJ3 F0:|uC4 模拟和设计结果 0zQ"5e?qy ,n<t':- 4Vl_vTz{i 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 Cuu yG8 B~+3<# B
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:T *j5>2-C & 总结 GKT2x '(e t"x
8]Gy 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 4<}!+X7m 1.模拟 /kV3[Rw+ 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 [Jv0^"] 2.评估 w0qrh\3du 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 EQ
'L" 3.优化 B7PkCS&X 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 I> <B6pIR 4.分析 I|zak](HU 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 t/55tL e_RLKFv7 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 8(-V pU DJ_[{WAV 详述案例 ,LI$=lJ@ loRT+u$& 系统参数 5Ku=Xzvq O2i7w1t 案例的内容和目标 LLy w9y1 U*sjv6*T 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 _y>mmE q4u,pm,@ MWdev.m:Z 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 -R%T Dx 之后,研究并优化整形光束的质量。 e"}JHXs 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 S]!s)q-- z jr/ 模拟任务:反射光束整形设置 yyPQ^{zD 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 f(M$m,d sX8d8d`} 6HroKu k+9*7y8w s;brs} \c')9g@ 规格:像散激光光束 ~[8n+p+&X F}1h 由激光二极管发出的强像散高斯光束 Sg%h}]~ 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ;R5@]Hg6q B":9C'tip DWv(|gO ;X_bDiG$
m^k$Z0 } 6 ,m2u 规格:柱形抛物面反射镜 T`?7z+2A }K.Rv(m 有抛物面曲率的圆柱镜 Q};n%&n& 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 #ovausK[7 曲率半径等于焦距的两倍 N5PW] epicY ]ilQq~X 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) <OH{7>V V0)bPcS/ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ,(u-q]8
从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) "D\>oFu 离轴角决定了截切区域 jgvzp awXK9}. 规格:参数概述(12° x 46°光束) sX@}4[)<& 1Clid\T,o ?rm3Iac0S Ln'y 3~@ 光束整形装置的光路图 /0Jf/-}ovn g6
H}a &\>=4)HB; 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 zq6)jHfq. 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 gt(^9t; T,a71"c 反射光束整形系统的3D视图 XE>w& F9}
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DsB30 E2xK GK 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 iQJa6QF&: 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 (*M*muk bm*.*A] 详述案例 {q/;G!ON.S e#U@n
j6 模拟和结果 2Z-[x9t !/a![Ne 结果:3D系统光线扫描分析 HA J[Y3d< 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 {Gr"lOi*@ 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 {/FdrS J9*i`8kU. file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd qfkdQ/fP XU`ly3! 使用参数耦合来设置系统 'fs
tfk Jc7}z:U B O$n W 自由参数: ?f$U8A4lp 反射镜1后y方向的光束半径 "38L ,PW0Z 反射镜2后的光束半径 f\rE{% 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) VA>0Y 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。 1COSbi] 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 Q>q-6/|UX =]r2;014
QuP)j1"X ?y]R /?
RWRqu }a
D^QL.Du, r$1b=m,0d 自由参数: YQ@2p?4m 反射镜1后y方向的光束半径 oTRidG 反射镜2后的光束半径 TI}a$I* 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) xk 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。 [8<0Q_?,
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