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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) ;pBSGr9 ?\(E+6tpP 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 [Sg1\UTl ]A5FN4 E
3RXq/E %gkRG66 简述案例 5^ARC^v ['tGc{4 系统详情 ?`uY*+u 光源 VI74{='= - 强象散VIS激光二极管 '.c[7zL 元件 *6df|q - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) w;&J._J - 具有高斯振幅调制的光阑 &UEr4RK;I 探测器 [ZZ~^U5 - 光线可视化(3D显示) [_G_Wl'#8 - 波前差探测 ?y>P - 场分布和相位计算 4sP0oe[h - 光束参数(M2值,发散角) i,8h
B(M! 模拟/设计 ;;2XLkWu - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 =XzrmPu - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 4fT,/[k? 分析和优化整形光束质量 b" 1a7 元件方向的蒙特卡洛公差分析 Ew*_@hVC $k,Z)2 系统说明 K9njD#/ kl?U2A.= I+rHb<
P% 模拟和设计结果 r?nvJHP Nv,1F 5k)QjZo 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 ZNuz%VO .__XOd}K
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+0{m(%i E/v.+m 总结 JF!JY( U, :1^
R$0d 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ,|D_? D)U 1.模拟 v*Ds:1"H-I 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 nsKl3}uU 2.评估 jVC`38| 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 |]1-ck! 3.优化 I<`K;El' 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 %PRG;kR 4.分析 P"Lk(gY 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 #` Q3Z}C J3fk3d`2 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 t~H'Ugv^ ##+|zka!U 详述案例 Ls< ";QJc b#`XmB 系统参数 ]VtVw^ ir 0{^@kxV 案例的内容和目标 9 js!gJC }Qyuy~-&^ 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 +;^UxW AFE6@/' [EI~/#; 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 UF0W%Z 之后,研究并优化整形光束的质量。 6_]-&&Nr 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ZG[P?fM nr7#}pzo 模拟任务:反射光束整形设置 2l]*><q| 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 K2$ fKju QK% Nt Y )#x(s?t h
DpIwzJ +`tl<rg; &.XlXihnt 规格:像散激光光束 uu ahR p)6!GdT 由激光二极管发出的强像散高斯光束 z"#iG&>a, 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 Z/-9G rQmDpoy = jz,Mm,Gi =1Nz*
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QKH2 p]h;M 规格:柱形抛物面反射镜 ;iT@41)7 8T6LD 有抛物面曲率的圆柱镜 Vw-,G7v&E 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 4'3do>! 曲率半径等于焦距的两倍 eS#kDa/ % q^!_jMN5 ` 9;0Y 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) S!+c1q:
]. mj{B_3b5 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ;f;A" 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) eTg8I/)%B 离轴角决定了截切区域 aQ!QrTua- o>|&k]W/ 规格:参数概述(12° x 46°光束) a ?D]]0%
Lk%`hsv I0iTa99K (rKyX:Vsy 光束整形装置的光路图 !8g419Yg >+,w2m@0 U
?iw 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 w8=&rzr8 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。 s!k7Wwj x,wXR=H 反射光束整形系统的3D视图 5(wmy-x\ x[?N[>uw
0gRj3al( l7h6R$7; 0 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 -VZn`6%s 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 *y+N-uq TxJoN]Z. 详述案例 oW}nr<G{< vHJOpQmt~ 模拟和结果 _+!@c6k)ra ./]xn 结果:3D系统光线扫描分析 6ZO6O=KD 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 [T
|P|\M 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 mpr_AL!ZO~ [}Q_T.4)E file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 2xLEB& jz,K> 使用参数耦合来设置系统 }VU^ 8D 7xF)\um "D\>oFu 自由参数: O]4v\~@-j 反射镜1后y方向的光束半径 r` B(ucE 反射镜2后的光束半径 nxWm 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) kzE<Y 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 M)F_$
ICE- 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 %p48=|+ >jU25"XI[ Y/x>wNW @T"-%L8PL zRU9Q2Y
`uKsFXM [vGkr" = 自由参数: Ypx5:gm|J 反射镜1后y方向的光束半径
ZZ>"LH 反射镜2后的光束半径 YpOcLxFL 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) YdZ9##IU3 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。 )[S#:PP
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