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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) n2E2V<# 'py
k 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 [LCi, y$WS;# Rd2[xk 08Q:1 ' 简述案例 bpkn[K"( J [1GP_ 系统详情 B?jF1F!9 光源 QO8/?^d - 强象散VIS激光二极管 rO
NLbrj 元件 q~qig,$Y - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) \vI_%su1N - 具有高斯振幅调制的光阑 A)xI.Q6 探测器 =xgW$c/yB - 光线可视化(3D显示) }~7>S5 - 波前差探测 ^/c|s!U^ - 场分布和相位计算 .D :v0Zm}m - 光束参数(M2值,发散角) PSRGlxdO 模拟/设计 ZrTq)BZ - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 HV}NT~ - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): <C&UDj 分析和优化整形光束质量 Uc4r 元件方向的蒙特卡洛公差分析 !MbRI '
|4XyU= 系统说明 pH4i6B*5 dgO2fI nP}/#Wy 模拟和设计结果 !54%}x)3 xe5>)\18- O
@w= 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 uuq?0t2Z XLtuck
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TqWvHZX pRC#DHcHh 总结 &?~> I[^~
3LEN~N} 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 CSs3l 1.模拟 %hXa5}JL 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 +Y.As 2.评估 8J)x>6 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 D,NjDIG8 3.优化 C ZJW`c/ 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 zNBG;\W 4.分析 j*CnnM#n 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 UOa{J|k>h a1?Y7(alPU 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 ;$W|FpR2 sUg7 详述案例 a+]@$8+ uz%rWN`{ 系统参数 -q-%)f nF7Ozxm# 案例的内容和目标 5^%FEZ&Sp ^D!UF(H 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 \wTWhr0 ~V (WD;Mk r=s7be 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 zg)]: 之后,研究并优化整形光束的质量。 xNT[(( 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Lw3Z^G >ztv3^w 模拟任务:反射光束整形设置 !W8$-iq 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。 q'PA2a: _m;Y' d
kPfdK}G :[,n`0lH y%43w4 (d@lG*K 规格:像散激光光束 [7$.)}Q- >YD?
pDPb/ 由激光二极管发出的强像散高斯光束 <
=sO@0(< 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 qRTy}FU1 ,b2Cl[ Uh*V>HA# N{f RZN
mlX^5h' ,LG6py&aT 规格:柱形抛物面反射镜 )
_"`{2 NCBS=L: 有抛物面曲率的圆柱镜 -fYgTst2 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 l\a 0 k4 曲率半径等于焦距的两倍 c_+}` h%pgdix wQDKv'zU1 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) OSxr@ Hcuvu[)T" 对称抛物面镜区域用于光束的准直 /z`LB 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) YS%HZFY, " 离轴角决定了截切区域
"Qm G,%R`Xns 规格:参数概述(12° x 46°光束) tyNT1F{ a*!wiTGf mZ'`XAS ~; e%SQ~n=H 9 光束整形装置的光路图 eA4@)6W P( u05Zg*.[ eVn]/.d 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 K'Wg_ihA 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 o{lR_ g&) XaF[! 反射光束整形系统的3D视图 _|`S9Nms ;5?$q
Ak^g#^c* H9F\<5n]-l 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 )u`q41! 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)。 =Z2Cg{z rgJKXl;@s 详述案例 {rBS52,Z# Q!iM7C!8 模拟和结果 }$?xwcPU a"4j9cO 结果:3D系统光线扫描分析 qlNK } 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 Gk
g)\ 3 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 )OS^tG[= >$j?2,Za(V file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 3o5aB1 9{]U6A*K0w 使用参数耦合来设置系统 >hQeu1 ~W 3dTz$s/[ Ko|nF-r_ 自由参数: Qo+I98LX[ 反射镜1后y方向的光束半径 jhOQ)QE| 反射镜2后的光束半径 >|'u:`A 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) f.-b.nNf 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。 UJ* D 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。
p"\Z@c 6 GqR]KD B>hf|.GI U@T"teGBA Ii FeO
[T<nTB# w E<]O,z;F 自由参数: e:D8.h+&} 反射镜1后y方向的光束半径 |WwC@3) 反射镜2后的光束半径 ~-ZquJ- 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 0A9llE 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。 F,5~a_GP?
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