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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) EOKzzX7 S ;oOv/3 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~LC+8|JW qOV[TP, .aOnGp &NZfJs 简述案例 K ?$#ntp H5>hx{ 系统详情 h&@R| N 光源 ]uL+&(cr - 强象散VIS激光二极管 uwIc963 元件 V,v[y\ - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ~}ml*<z@ - 具有高斯振幅调制的光阑 S&jesG-F 探测器 <3X7T6_:@ - 光线可视化(3D显示) &fP XU*l4 - 波前差探测 N[|Nxm0z/C - 场分布和相位计算 u'A#%}3 - 光束参数(M2值,发散角) ._:nw=Y0<} 模拟/设计 (WlIwKP - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 V:NI4dv/R - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): .3 pbuU 分析和优化整形光束质量 \a^,sV 元件方向的蒙特卡洛公差分析 E
.6HpIx +A_J1iJ< 系统说明 ,hxkk` HG>j5 ,"}Rg1\4t 模拟和设计结果 &Bb<4R `'_m\uo _>o-UBb4]T 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 ?wpB` a@d=>CT$
3 *S{;p
_1Z=q.sC [t]X/O3< 总结 R!
s6% :Yg #Sg\q8(O 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 y?
(2U6c 1.模拟 eBN)g^ 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 )o _j]K+xI 2.评估 o6kNx>tc) 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 YMpf+kN 3.优化 w*j$uW6{ 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 %%%fL;-y 4.分析 lVH<lp_ZtK 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 w[Gh+L30=5 XV>JD/K2 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 ER&UBUu" 4R+.N 详述案例 <pLT'Y= X+8B!F 系统参数 /G{_7cb n7LfQWc 案例的内容和目标 A^fjfa);V G1T^a>tj4 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 I{0k ("7M
b{ 8U2dcx:G3 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 BF|(!8S$U 之后,研究并优化整形光束的质量。 &7?R+ZGo 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 79J-)e9 omZO+=8Q 模拟任务:反射光束整形设置 z T%U!jqI 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。 g{s'GyV8t ][PzgzG OIb EEy$w1ec Zwt; d5U 4NVV5_K a 规格:像散激光光束 JEn3`B!* 6Q|k7*,B 由激光二极管发出的强像散高斯光束
ye6H*K 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 Ru!He,k7 Rxpn~QQ XP[uF ;w 7;`o(
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DG)g3# ,M !tm7 规格:柱形抛物面反射镜 6"T['6:j 2 mjV~ 有抛物面曲率的圆柱镜 ^:, l\Y 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 AtS;IRN@ 曲率半径等于焦距的两倍 >r5P3G1 mbl]>JsQD s,VXc/ 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) qKS;x@ D,l,`jv* 对称抛物面镜区域用于光束的准直 < O*6T%; 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) pI+!92Z 离轴角决定了截切区域 iItcN;;7 #4LFG\s 规格:参数概述(12° x 46°光束) !{,F~i9 d87vl13 rf+:=|/_3 YEu1#N 光束整形装置的光路图 F7m?xy "tit\a6\( dth&?/MERL 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 txql 2 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。 ',7??Q7j&v f},oj4P\ 反射光束整形系统的3D视图 wbyE;W Q~D`cc|]
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JwX[\ 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 ` >!n 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)。 Gm`}(;(A 8{U-m0v 详述案例 BDY}*cX gCd`pi
8 模拟和结果 07T70[G _;A $C( 结果:3D系统光线扫描分析 57{oh") 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 Dz=k7zRg" 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 6!iJ;1PeE /(I*,.d file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ~\nBjM2 v}G]X Z8 使用参数耦合来设置系统 C) QKPT ,''cNV 38V3o`f 自由参数: :^ i9] 反射镜1后y方向的光束半径 V5"CSMe 反射镜2后的光束半径 ~d{.ng 4K 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) I[MgIr^ 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。 F-(dRSDNM 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 9n]|PEoAB M/D)".; Uv_N x10 39U5jj7i fa*Cpt:
>4m'tZ8 Y /TlE? 自由参数: OkAK 反射镜1后y方向的光束半径 6TWWlU^e 反射镜2后的光束半径 AEmNHO@%q 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) }y%`)lz~ ; 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。 Q0?\]2eet9
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