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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) d^w6_ BYRf MtT@+ 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 Z[ys>\_To p2\@E}
z ?v6xaVg: "Ln)v 简述案例 f`T#=6C4| mkgDg y 系统详情 xse8fGs 光源 )[>{
Ie2 - 强象散VIS激光二极管 @?TOg{: 元件 yj-BLR5 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) m#ID%[hg$ - 具有高斯振幅调制的光阑 ?nE<Aig 探测器 Gq?JMq# - 光线可视化(3D显示) ttgb"Wb%S - 波前差探测 JT!-Q!O}O - 场分布和相位计算 NU O9, - 光束参数(M2值,发散角) yoQ}m/Cj 模拟/设计 %qNT<>c - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 y$'(/iyz - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): M/T
ll]\| 分析和优化整形光束质量 b{_J%p 元件方向的蒙特卡洛公差分析 5*C#~gd&F 8a)lrIg 系统说明 O,u$L HZKqGkE '_>8_ 模拟和设计结果 @!`x^Tzz |bDUekjR 'b~,/lZd 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 T'!7jgk{: jYI\.bc
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,#m:U5#h l]C#bL>i 总结 opc`n}Fc h8'`g 0 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 )H8Rfn? 1.模拟 ^zn&"@ 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 E+)3n[G 2.评估 R.^
Y'TLyc 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ](-zt9,
N; 3.优化 ~lib~Y'- 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。 bi~1d"j 4.分析 opqY@>Vh& 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 2!QQypQ O%}?DiSl 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>Lq
"]1 P:KS*lOp 详述案例 x4v@o?zW wwaw|$ 系统参数 &L`^\B]k| =Z}$X:
$ 案例的内容和目标 P.aN4 9`= x,L<{A`z 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 -?z# A*^aBWFR @S9^~W3G3 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 XtCG.3(LY 之后,研究并优化整形光束的质量。 Ui|z#{8& 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 QNWGUg4*& Q?xA))0 模拟任务:反射光束整形设置 ?`hA :X< 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。 Nux V$0mcwH P_}wjz}9ZX *{DpNV8" x/NjdK i/|}#yw8A 规格:像散激光光束 0#Ae< \~X:ffb = 由激光二极管发出的强像散高斯光束 hU'h78bt( 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 6U9FvPJ Ahkq {:]u 6l }i$ER,hXh
_$+BYK@ k@Qd:I;; 规格:柱形抛物面反射镜 $:|?z_@ B_mT[)ut 有抛物面曲率的圆柱镜 OMfw# 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 56o(gCj?y 曲率半径等于焦距的两倍 *47HN7 'C7$,H' ?k`UQi]Q 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) l=UXikx nD.K*# u 对称抛物面镜区域用于光束的准直 g o9tvK 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) !mH
!W5& 离轴角决定了截切区域 gz#2} [nA1WFfM 规格:参数概述(12° x 46°光束) 1R,SA:L$ ?t)Mt](" 0oQJ}8t s+t[{i4| 光束整形装置的光路图 TXT!Ae qC6@ lk*wM?Z 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 J\Db8O-/x4 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。 K;7ea47m N i&KBMx 反射光束整形系统的3D视图 oP~%7Jt ~6=aoF5"3?
;Wgkf_3 =%SH2kb 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 XTJA"y 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)。 bgeJVI v]\T&w%9 详述案例 |G)P
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ZBOaN^if 模拟和结果 ivg W[] {b|V;/ 结果:3D系统光线扫描分析 O"}O~lZ[6T 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 WCY5F 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 Th
X6e SohNk9u[8 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd [>LO'}% JFdMYb 使用参数耦合来设置系统 .P#t"oW} ]?T,J+S {A~3/M%74; 自由参数: *B)10R 反射镜1后y方向的光束半径 8=)9ZjfD 反射镜2后的光束半径 >}B53.;.k 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) jx'hxC'3 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。 ^HU>fkSk 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 WDI3* m2HO .ljc $9h^tP'CV =zR9^k @~&|BvK% \
liBFx6\"S f\FqZ?w 自由参数: F$ckW'V 反射镜1后y方向的光束半径 >,.\`.0 反射镜2后的光束半径 3:<[;yo 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) >`^;h]Q 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。 xt6%[)
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