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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) iM\W"OUl[ $+Xohtt 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 7,:QFV m49)c K? \E n ^Vf Er{yQIi0L 简述案例
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;r]?|6 Cjw|.c` 系统详情 um[.r,++ 光源 [z/OY&kF - 强象散VIS激光二极管 ,Q^.SHP8 元件 -&+[/ - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ?8`b - 具有高斯振幅调制的光阑 Nkc=@l{ 探测器 u-8,9 - 光线可视化(3D显示) Z5v\[i@H! - 波前差探测 sVGyHA - 场分布和相位计算 ]@_*O$ - 光束参数(M2值,发散角) DRal{?CH 模拟/设计 ]c*&5c$ - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 B
lD - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): UZqr6A(/H 分析和优化整形光束质量 E<0Y;tR 元件方向的蒙特卡洛公差分析 V4_ZBeWA tX)^$3A 系统说明 *!vwW
T oPl^tzO oH$4K8j 模拟和设计结果 @2V#bK "1Vuf<?C 1a`dB
~> 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 _pL:dKfy7 T$!.
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bIR7g(PJ.b WS4Ja$* 总结 !ouJ3Jn ht)J#Di 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 +hGr2%*0f 1.模拟 `C$. 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 X$)<>e]!> 2.评估 )ui]vS:> 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 `-IX"rf 3.优化 (*F/^4p!$ 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。 mSr(PIH{\ 4.分析 l%L..WCT] 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ogtl
UCUD 'Y`or14E 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。 /d*d'3{c ,Tjc\;~% 详述案例 OF-$* "=@X>jUc 系统参数 VB o=*gn,$ d[=~-[ 案例的内容和目标 "dQ02y d#NG]V/
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ^\KZE|^3@ WS6'R NH~\kV 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 muc6gwBp 之后,研究并优化整形光束的质量。 l$
^LY)i 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 4SlEc|'7@ Yv>kToa\^ 模拟任务:反射光束整形设置 (l}W\iB'd 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。 gM>geWB< ~Z-o2+xA wl7G6Y2 LD/NMb db#svj* d;@"Naw 规格:像散激光光束 ?h\fwF3 y rH@:D/ 由激光二极管发出的强像散高斯光束 "RcNy~ 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 O3 NI , Ox$W )xm[m vt JCFiKt9n
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dnTEl 规格:柱形抛物面反射镜 }ff+RGxLIG > zA*W<g 有抛物面曲率的圆柱镜 YxowArV}uz 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 _3%eIyk4T 曲率半径等于焦距的两倍 ]"ou?ot } .7BJq?K. AdD,94/ 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ,i)wS1@ z;wOtKl5r 对称抛物面镜区域用于光束的准直 nEHmiG 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) QlE]OAdB42 离轴角决定了截切区域 k~Z;S QyN qBF6LhR 规格:参数概述(12° x 46°光束) YC[cQX Q%r KKOX8 };Pdn7;1G: ?xW,2S 光束整形装置的光路图 9x`1VR
: tJ$gH; L9{y1'') 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 q?y-s 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。 OMfw# jZr"d*Y 反射光束整形系统的3D视图 *47HN7 HjCe/J ;
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5- 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 T].Xx` 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)。 b|pp}il 8'qq!WR~ 详述案例 ^u(-v/D9 1 HY
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', 模拟和结果 HSR,moI IN_O!c0e 结果:3D系统光线扫描分析 H
S)$|m_ 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 AO]k*N,N 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 LEuDDJ- <
v1.+ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd I;Pd}A_}=_ |@5G\N - 使用参数耦合来设置系统 t|P+^SL u-M Td NY?pvb 自由参数: 4s9qQ8? 反射镜1后y方向的光束半径 GC`/\~TM 反射镜2后的光束半径 6<fcG 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) :.=#U 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 %mAwK<MY` 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 :{,k F Qe =8x7oIP M1=eS@ v:"Y !i_~<6Wa7
C<#_1@^:8e yMEI^,0" 自由参数: s.^+y7$ 反射镜1后y方向的光束半径 qND:LP\_v 反射镜2后的光束半径 ;o158H$gz; 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) lWDSF]ZYV 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。
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