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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) . :a<2sp6 aMJ;bQD
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 kiX%3( 9B=1Yr[ C
) ?uE' [;^,CD|P 简述案例 _mk5^u/u YB5dnS"n 系统详情 0x ~`5h 光源 f4"4ZVcr - 强象散VIS激光二极管 :gf;} 元件 2h q>T&8 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) k>5 O`Y: - 具有高斯振幅调制的光阑 uPLErO9Es[ 探测器 Hb!6ZEmN% - 光线可视化(3D显示) bX2"89{
- 波前差探测 Fw"$A0 - 场分布和相位计算 `!i-#~n - 光束参数(M2值,发散角) vv+J0f^ 模拟/设计 n8u*JeN - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 3?`" - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing):
;:OsSq& 分析和优化整形光束质量 Jhy(x1% 元件方向的蒙特卡洛公差分析 pbLGe' "U8S81' 系统说明 $iPP|Rw JJnYOau B4Lx{uno 模拟和设计结果 .~mCXz<x 2|{V,!/cvG >emcJVYV`[ 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 ]tY:,Mfs c1%rV`)]
A,#2 ^dR
:(p)1=I KDTDJ8 总结 yZ3nRiuRT 8omC%a}9m 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 o~1 Kp!U 1.模拟 Phs-(3 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Ik~1:D]f 2.评估 M_|> kp 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Ns=AjhLc z 3.优化 ,}J_:\j 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。 gQouOjfP 4.分析 aE/D*.0NI 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 =k{`oO~:9+ `.v(fC 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。 Vmi{X b]< s 3r=mp{ 详述案例 !'0S0a8 Xy7Z38G 系统参数 D7?C qp~gP 案例的内容和目标 n]N 96oD 0LL c 1t>} 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]\2S )/|6'L-2 JTW)*q9a 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 6`\ya@ 之后,研究并优化整形光束的质量。 tju|UhP3 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 uf' 4' 1*Ar{:+ua 模拟任务:反射光束整形设置 %b}gDWs 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。 #T3h}= ziEz.Wn" ry0%a[[ %y<]Yzv. ycr"Y| PQ U]l"A 规格:像散激光光束 ux-CpI cAuY4RV 由激光二极管发出的强像散高斯光束 x\@*60o 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 z#Nl@NO& G/?~\
}:s
Hs(D/&6% 'Kbl3fUF
GWP dv Es'Um,ku 规格:柱形抛物面反射镜 %NARyz C)RBkcb 有抛物面曲率的圆柱镜 ,/,9j{|"j 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 mpay^.(% 曲率半径等于焦距的两倍 9#/(N#> 7;}l\VXHm 9NpD!A&64< 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) \\4Eh2
Y l{WjDed 对称抛物面镜区域用于光束的准直 yL1bS|@ 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) nU
z7|y 离轴角决定了截切区域 :@3Wg3N rOfK~g,X 规格:参数概述(12° x 46°光束) 6oL1_) $t=O: \wav?;z !1sU>Xb4J 光束整形装置的光路图 -9Ws=r0R 8cxai8 [=TCEU{"~ 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 0E/:|k 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 @gfDp< V5rp.~ 反射光束整形系统的3D视图 Ff4*IOZ}( sz95i|@/
>^_ bD 9'~-U 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 cma*Dc 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 !u;>Wyd W ljJ>;g+ 详述案例 eE8ULtO 'cd N3i( 模拟和结果 RMXzU }IkQA#4$ 结果:3D系统光线扫描分析
*~VxC{ 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 JBX[bx52<r 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 aP()|js xi'>m IT file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd )NW6?Pu" +Ov2`O8? 使用参数耦合来设置系统 C2F0tr| !.X.tc m}Y0xV9 自由参数: y=sGe!^ 反射镜1后y方向的光束半径 0Bolv_e 反射镜2后的光束半径 X" R<J#4 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) +5p{5 q(o 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。 :
mGAt[Cc 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 z01>' U8QX46Br fys pw020}` uQCo6"e
&*,:1=p '\ DSTr:N 自由参数: H#d:kil Ny 反射镜1后y方向的光束半径 d5 j_6X 反射镜2后的光束半径 O}ejWP8> 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Jobiq]|> 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。 x8#ODuH
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