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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) t'0dyQ%u &Kgl\;} 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 @}cZxFQ!C ;{Kx$Yt+ !xxu~j^T 13nXvYo' 简述案例 W!BIz&SY:- ndIU0kq3 系统详情 ]h$,=Qf
hD 光源 V+kU^mI - 强象散VIS激光二极管 7!E?(3$#" 元件 8?rRLM4 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) $xf{m9 8 - 具有高斯振幅调制的光阑 'M#'BQQ5 探测器 q0hg0DC[; - 光线可视化(3D显示) C,xM)V^a - 波前差探测 0FV?By - 场分布和相位计算 f}cz_"o4 - 光束参数(M2值,发散角) d?/?VooU 模拟/设计 75V?K - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 2$O@T] - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): @*gm\sU4 分析和优化整形光束质量 MMfcY
3#% 元件方向的蒙特卡洛公差分析 bNG;`VZ% iPxhDn<B 系统说明 [J|)DUjt ]jz%])SzH kMHupROj 模拟和设计结果 =U5lPsiv,3 m b\}F9 ,/;mK_6 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 VBIY[2zf *$Df)iI6
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0NB6S&lI^k GP5Y5) 总结 <<da TQV 0omg%1vt<A 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 "3*Chc 1.模拟 Xh/i5}5 t 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 j3bTa|UdT 2.评估 64^dy V,; 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Ab<4F7 3.优化 `A)9 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 ~R]E=/ m| 4.分析 QM1-w^ 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 .3%eSbt0 6s833Tmb&r 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 G"=tQ$ZU n2Oi< ) 详述案例 VJX{2$L x7X"'1U 系统参数 oVsj
Q 4-4lh
TE( 案例的内容和目标 nBd!296 j w)Lofn 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 HM])m>KeT *Rv eR?kO _M+'30 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 A/N$ 之后,研究并优化整形光束的质量。 b'^OW 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 )>atoA _dj<xPO 模拟任务:反射光束整形设置 zi23k= 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。 ~pn9x;N%H URDb oW-Tw@D @.gT&Hq dhN[\Z% JbG\Ywi0] 规格:像散激光光束 Bo?uwi ^CTgo,uf6H 由激光二极管发出的强像散高斯光束 TR rO- 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 mD:d,,~ $V~r*#$. o$m64l BBw`8!
pr\yc y6'Fi(2yw 规格:柱形抛物面反射镜 YH^_d3A; sJX/YGHt 有抛物面曲率的圆柱镜 j?1\E9&4-Q 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Z9ciS";L 曲率半径等于焦距的两倍 %*<k5#Yq :tM|$TZ L1`^~m| 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) Q;{yIa$ $ N~ljU;wo-9 对称抛物面镜区域用于光束的准直 Q{!lLka 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型)
U KF/v 离轴角决定了截切区域 }1w[G;$ ~)D2U:"^xm 规格:参数概述(12° x 46°光束) "uCx.Q9ef \~Zj](# B8 -/C\ bK; -X cm 光束整形装置的光路图 7|T<dfQk 5Ga>qIM *#Hi W) 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 -:m;ePK 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。 %,MCnu&Z |!dyk<}oIu 反射光束整形系统的3D视图 &qFdP'E;$ "*#$$e53A
\P!v9LX( ^o"9f1s 5 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 Mq42^m:qe 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)。 wCeSs=[ *D F5sY 详述案例 N2;T\xx, |]DZc/ 模拟和结果 9M~EH?>+[ `?rPs8+R 结果:3D系统光线扫描分析 E@"+w,x) 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 I1kx3CwJ{P 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 -hL8z$} 0gHJ%m9s file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ~MyP4x/ '/b,3: 使用参数耦合来设置系统 2j H` Uk-^n~y G?e,Q$ 自由参数: O~9
%!LAu 反射镜1后y方向的光束半径 ;f[Ki$7 反射镜2后的光束半径 }@4m@_gR? 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) \Yz>=rY 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 ?;+=bKw0 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 t3 *2Z u i5|A\Wv" 3w
?)H iYHD:cg)~ ]&yO>\MgJB
!zvKl;yT l:8gCi 自由参数: 6"[`"~9'V 反射镜1后y方向的光束半径 ;yY>SaQ 反射镜2后的光束半径 g{8>2OK$c 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) X82sw>Y 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。 -&M9Yg|Se
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