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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) [Fj#7VZK >0+|0ba 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 *=0r>] #M9D"
<pn} >=W#z S{)n0/_ 简述案例 Am?Hkh2 >dm._*M 系统详情 Z
a1|fB 光源 O2/w:zOg' - 强象散VIS激光二极管 #|_UA}Y 元件 k42ur)pb - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 0V,MDX}#_ - 具有高斯振幅调制的光阑 ;pyJ O_R[ 探测器 |{LaZXU & - 光线可视化(3D显示) L(n~@gq - 波前差探测 R6$F<;nw - 场分布和相位计算 E!~2\qKT - 光束参数(M2值,发散角) <W%Z_d&Xv 模拟/设计 CU`Oc>;*T - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 GGL4<P7 - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): MMr7,?,$ 分析和优化整形光束质量 tc2GI6]e' 元件方向的蒙特卡洛公差分析 =bg&CZVT ?_j6})2zY 系统说明 -+_aL4. Tocdh.H|
nK'8Mo 模拟和设计结果 p'!,F; xX 2Yd~v| ]9< 9F ? 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 2&K|~~ L{,7(C=
{ro!OuA
Ci9wF(<k 5{/Pn%5 总结 PZg]zz=V4 }ZVv 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 si.a]k/f 1.模拟 RYJc> 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 a&aIkD 2.评估
'L59\y8H 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 {#M{~ 3.优化 ];~[Olc 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。 C{,] 1X6g 4.分析 JU \J
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ZV4'
|q ',s7h" 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。 :9q^ 5N+(Gv[`" 详述案例 dB)hW'J? UZ3Aq12U}a 系统参数 RW[<e 78~V/L;@S2 案例的内容和目标 }e=GvWGa #&KE_n 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 J3S+| x h~ &:f'{>3z /r@ 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 5nqdY* 之后,研究并优化整形光束的质量。 +1fOW4!5 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 vS__*}^ k#NMD4(%O 模拟任务:反射光束整形设置 sZBO_](S 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。 HwMsP$`q IMrOPwjc 2MzFSmhc" ?'m5)Z{ vUx$[/< /M `y LI 规格:像散激光光束 ~0GX~{;r ,,wx197XeD 由激光二极管发出的强像散高斯光束 v$/i5kcWx 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 'z!#E!i vbh#[,lh qA/3uA!z r74w[6(
z( [ $,e\ &n kGdHX/a 规格:柱形抛物面反射镜 &-Er n/[ u`,R0=<4 有抛物面曲率的圆柱镜 "dOY_@kg 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 zb,`K*Z{ 曲率半径等于焦距的两倍 3"D00~ >(KUYX?p Yx c >+mx 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) y+R$pzX #|E. y^IC 对称抛物面镜区域用于光束的准直 \ jdO,-( 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) W?Abx 离轴角决定了截切区域 &Sp:?I- 4<Y[L'UaA@ 规格:参数概述(12° x 46°光束) )W JI=jl 4>`w9 *X5LyO3-gP 3PeJPw 光束整形装置的光路图 4zbV' ] )PNk
O3 wb"t:(>& 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 gipRVd*TA 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。 7O :Gi*MA (7!(e
, 反射光束整形系统的3D视图 fltcdA ,{t!->K
k5CIU}H" IWnW(>V 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 %'5 wwl 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)。 iAhRlQ{Qu 'Q,<_L" 详述案例 -q|M=6gOs KO$8lMm$ 模拟和结果 [/]3:| lR^Qm| 结果:3D系统光线扫描分析 ;yrcH+I$_ 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 Z6pDQ^Ii 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 K2v)"|T) G&Sg.<hn file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ||NCVGJG zaPR>:r0 使用参数耦合来设置系统 P~>nlm82] +O6@)?pI {'C74s
自由参数: ga%77t|jm3 反射镜1后y方向的光束半径 l).Ijl}AH; 反射镜2后的光束半径 %&GQ]pmcY 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ZH:X4! 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。 tF(mD=[ 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 W0hLh<Go -2?fg ypVr"fWB 2V 'Tt3 |3@]5f&
"5bk82." (>23[;.0 自由参数: ktb.fhO 反射镜1后y方向的光束半径 9rz "@LM 反射镜2后的光束半径 w"J(sVy4 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) \02e
zG 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。 h~t]WN
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