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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) xBw"RCBz^ v>R.M"f 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 k6Tpaf^ +mxYz#reX %ANPv = h,p&/oU4U 简述案例 ^cAJCbp7 oNCDG|8z 系统详情 shn-Es* 光源 (u'/tNGS - 强象散VIS激光二极管 (/KF;J^M 元件 mMjVbeh[ - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 73<iK]*c - 具有高斯振幅调制的光阑 33;|52$ 探测器 9Akwr} - 光线可视化(3D显示) YJL=|v - 波前差探测 AMm O+E? - 场分布和相位计算 & {/u>, - 光束参数(M2值,发散角) O0{v`|w9+ 模拟/设计 /6.b>|zF - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 G?_,( - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): rFK
* 分析和优化整形光束质量 k m|wB4 元件方向的蒙特卡洛公差分析 U92hv~\ 6?iP z?5 系统说明 QA 9vH' ;yXnPAtJ uA,{C%? 模拟和设计结果 H5%I?ZXw4
Q$zlxn 7\ pxC5a i 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 52 A=c1kb R"=M5
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.KLuGb3JJ MtB:H*pM 总结 3//v{ce1] CyU>S}t 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 f:0n-me 1.模拟 ;C<A} 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 O^$Zz< 2.评估 w#$k$T) 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 }<S2W\,G 3.优化 >dGYZfqD 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。 %G
SSy_c 4.分析 /Rz,2jfRx' 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 tSYnc7 cA\W|A) 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。 Dw[Q,SE 9|m L 详述案例 `ouzeu9} 5`DH\VD.j 系统参数 E;Hjw0M'k $F%?l\7j 案例的内容和目标 B;Z^.3 u5ygbCm 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 gD\}CxtG (Vv]:Y] rY= #^S 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 3Cl9,Z"&6$ 之后,研究并优化整形光束的质量。 5=986ci$U 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 [ub\DLl 3"n8B6 模拟任务:反射光束整形设置 jg8P4s 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 &O,$l3 P
}+J@;: R 2s>;V.: t} M3F-NZ hzb|: nSiNSLv 规格:像散激光光束 Hdx|k=-Q^ <hbbFL}|% 由激光二极管发出的强像散高斯光束 >>Di 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 Fm':sd)'X SI9hS4<j <k6xScy$} +GS=zNw#
xn8B|axB qI^jwl|k 规格:柱形抛物面反射镜 Sq,ty{j2% WRyLpTr- 有抛物面曲率的圆柱镜 B vc=gW 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 EYG E#C;
d 曲率半径等于焦距的两倍 X%CPz.G B;r$( 'UZ ~2431<YV 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) u'1=W5$rK {eEWfMKIn 对称抛物面镜区域用于光束的准直 AUde_1hi 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) \[EWxu 离轴角决定了截切区域 dCTpO JrTBe73.]j 规格:参数概述(12° x 46°光束) z:5ROlk0 u_8 22Z {;DZ@2| /nFw 光束整形装置的光路图 A5ID I<a jt--w"|-r o7XRa]O 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 EIQy?ig86 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。 sLp
LY1X ;@
X 反射光束整形系统的3D视图 1I_q3 { ]#.&f]6l
z{L;)U B^ nF$)F?|| 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 OZm[iH 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 K<JP9t6Qd 9z/_`Xd_ 详述案例 UO<claV M&c1iK\E8 模拟和结果 Aq'E:/ l:yAgm` 结果:3D系统光线扫描分析 ^3o8F 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 [+,U0OV, 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 k.[) R@0% "mDrJTWa file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd e*6` dz@ (kyo?3 使用参数耦合来设置系统 C*e[CP@u `f+g A Y'0?<_ fj 自由参数: x>"JWD 反射镜1后y方向的光束半径 q.[[c 反射镜2后的光束半径 m+{: ^ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) A;a(n\Sy 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 aEdJ ri 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 To%*)a -0WCwv 6FIoWG"x :gaeb8`t ~<[5uZIo
Ny7=-]N4{" dS_)ll.6z 自由参数: NZW)X[nXM 反射镜1后y方向的光束半径 qq3Qd,$Z 反射镜2后的光束半径 =1OAy`8 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 7"NJraQ6 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。 MXJ9,U{<C'
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