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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) eLfvMPVo \Q&,ISO\ 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 3o6RbW0[
6/tI8H3E ? \m3~6y a1c1k} 简述案例 ?j{C*|yHO mR+Jws' 系统详情 9(, @aZ 光源 R7?29?$7 - 强象散VIS激光二极管 /ty?<24ko 元件 P)6lu8zQ - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Z4hLdHo_ - 具有高斯振幅调制的光阑 Br5o7(AE 探测器 4=[7Em?oLb - 光线可视化(3D显示) t'1Y@e - 波前差探测 #0"~G][# - 场分布和相位计算 E(^0B(JF - 光束参数(M2值,发散角) H?` g!cX 模拟/设计 !HK^AwNY - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 edvFQ#,d - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): p_2pU)% 分析和优化整形光束质量 "y;bsZBd" 元件方向的蒙特卡洛公差分析 '#\1uXM1U? 1S:|3W 系统说明 0g=`DSC<( Ev9> @~^ aFj.i8+ 模拟和设计结果 q%/uQT? 4Ysb5m)u u0o'K9.r 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 pz|'l:v^ uQqWew8l+
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c EnkU] [xZU!= 总结 kkCZNQ~I x/fX`y|(}* 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 +T{'V^ 1.模拟 X/0v'N 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 |L6&Gf]#5 2.评估 If-_?wZe 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 <skajQQ 3.优化 l$xxrb9P! 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。 O(Jj|Z 4.分析 'LE"#2Hu 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 w#y0atsg' =8{WZCW5 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。 OE`X<h4r 9~\kF5Q" 详述案例 f3MRD4+- s)J(/ 系统参数 b1#dz] XMIbUbUk- 案例的内容和目标 'jg3 v Gy8Qu> 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 -~{c
u47_ 'tgKe!-@ 6IcNZ!j98 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 `:NaEF?Sj 之后,研究并优化整形光束的质量。
!YL..fb 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 A^ \.Z4=d" =='Td[ 模拟任务:反射光束整形设置 2x]>l?
5b 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。 ~uWOdm-"[ )!bUR\ 9A'Y4Kg<C friWW^ SLL3v,P(7
-fI`3# 规格:像散激光光束 ||7x;2e ;bzX%f?|G 由激光二极管发出的强像散高斯光束 v X~RP
* 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 #N(= 3Cj /^SAC%PD "ww|&-W9 796\jf$
*iO u' Cwa^"r3P1 规格:柱形抛物面反射镜 3f.b\4 U yF}OfK?0f 有抛物面曲率的圆柱镜 2jJmE&)7, 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 'NjzgZ~]P 曲率半径等于焦距的两倍 !LMN[3M_ Yf,K#' h: 7w:ef0S 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) PX:'/{V \uqjs+ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 S_MyoXV 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) g,tjm( 离轴角决定了截切区域 w27KI]%( 6k{2 +P 规格:参数概述(12° x 46°光束) H={DB V]OmfPve i$G;f^Z!Y
)~4II.`%^ 光束整形装置的光路图 /n~\\9#3 :NHH
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m,t 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 S1Z2_V 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。 $E<Esf$ d<!3`qe 反射光束整形系统的3D视图 .;y# Ars687WB
qf@q]wtar nkxzk$ 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 OMhef,,H 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)。
;__9TN +d+@u)6 详述案例 1_fZm+oW! _It ,%<3 模拟和结果 (Fq5IGs K8n4oz#z 结果:3D系统光线扫描分析 3&u_A?; 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 Y$N)^=7 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 >_rha~ 0&qr file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd [U}+sTQ _Jwq`]Z 使用参数耦合来设置系统 gmIqT
f pi=-#g(2 l Z#o+d2Y 自由参数: )1N 54FNO 反射镜1后y方向的光束半径 [A}rbD K 反射镜2后的光束半径 }I3gU 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) L;gO;vO 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。 5MFxo63 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 X37 L\e[c mj|)nOd X;<BzA!H aQI^^$9g ,Jc m+Wb
m(], r}) `:P
自由参数: obdFS,JxxG 反射镜1后y方向的光束半径 +/#Ei'do 反射镜2后的光束半径 1;Pv0&[q/ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) R'kyrEO 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。 /Q,{?';~
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