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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) mT_GrIl[ (clU$m+oXX 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 ^@}#me@ ~r`Wr`]_ z \/Ij7nD`l% cINHH !v 简述案例 PX 3 ?B4#f!X 系统详情 TvrwVL) 光源 =%h~/, - 强象散VIS激光二极管 FpkXOj?* 元件 !z=pP$81 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) O2H/rFx4 - 具有高斯振幅调制的光阑 Y5jYmP< 探测器 .u< U:* - 光线可视化(3D显示) p~bkf> - 波前差探测 i;lE5 - 场分布和相位计算 *:arva5 - 光束参数(M2值,发散角) $au2%NL 模拟/设计 )DZTB - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 NdQ%:OKC - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): /Antb6E 分析和优化整形光束质量 /{G/|a 元件方向的蒙特卡洛公差分析 XZ:1!; A ^B@VuK 系统说明 1 !s28C5u O:u%7V/ Jf+7"![| 模拟和设计结果 uJPH~mdW %\yK5V5 /w~C~6z
@! 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 B+D`\ Nl o h3h8lt_|
3zb)"\(R
MxN]7 d8.ajeN]o 总结 P|N?OocE ZW* fOaj 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 WLy7'3@ 1.模拟 p#M!S2&z 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 oYqE*mA 2.评估 fm6]CU1^ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 :bw6 k 3.优化 M,L@k 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。 hgj0tIi/ 4.分析 8DT@h8tA 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 kGj]i@(PA4 g*r/u; 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。 F`D9Zfd bBFwx @
详述案例 `1_FQnm) WH;xq^ 系统参数 GG>Y/;^ 0nT%Slbih 案例的内容和目标 dp< auA &U0WkW 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 s'AQUUrb< L)G">T; wL'C1Vr 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 *lY+Yy( 之后,研究并优化整形光束的质量。 k7b(QADqUU 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 a}GAB@YI Ebbe=4 模拟任务:反射光束整形设置 DoTs9w|5 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。 YrKFa%k 6DO0zNTY ,@,LD u z.A4x#>- gx#J%k,f 8ipW3~-4 规格:像散激光光束 >VypE8H]x TwwIt5_fN 由激光二极管发出的强像散高斯光束 ,FS?"Ni 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 F94V 5_[ 1y(iE C &?v#| qIh 4&H+hN{3
Xv]*;Bq:SK &8juS,b 规格:柱形抛物面反射镜 taBO4LV >5df@_' 有抛物面曲率的圆柱镜 <xC:Ant 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ,$o-C&nC 曲率半径等于焦距的两倍 ]P
JH'= 7!mJhgGc j5'. P~ 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) @],Z 2 wiKCr/ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ?#U0eb5u 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 8R
BDJ 离轴角决定了截切区域 ^CO#QnB @ Lq3(Z% 规格:参数概述(12° x 46°光束) 5~*=#v:` G|<] Ma9x W6hNJb ?i/73H+;D3 光束整形装置的光路图 2c!h2$w !Q[;5Lqt s}Xi2^x 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 9F/|` 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。 (=6P]~, aYqqq| 反射光束整形系统的3D视图 u_h=nk I4A;
\-DM-NrZ1U "<7$2! 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 #!(Zn:[ 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 Qu!OV]Cc ,ZLG7e 详述案例 "[FCQ UeFtzty,a 模拟和结果 ?<-wHj) 9)1P+c-- 结果:3D系统光线扫描分析 m>g}IX&K' 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 _a?wf!4>P 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 hQ\#Fhu7 B/kcb(5v file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd fp`U?S6 wn&[1gBxM 使用参数耦合来设置系统 X%RQB$ dOYlI`4 bkJwP s 自由参数: O@G<B8U,K 反射镜1后y方向的光束半径 $Vd?K@W[h 反射镜2后的光束半径 clij|?O 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) wY."Lw> 6 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。 d#x8O4S%i2 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 (or =f` Y j,9V], {jq^hM!TEy n=lggBRx B3ohHxHu
* fOS"-CL Zw3hp,P] 自由参数: D/+@d:- G 反射镜1后y方向的光束半径 %Z-Tb OX 反射镜2后的光束半径 p{('KE) 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 3<V.6'*k 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。 LR
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