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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) HK_Vk\e L=g(w$H 二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 Rq`B'G9|c `sW+R= ?'>pfU xF4S 简述案例 Qy0Zj$,Z #aHPB# 系统详情 (*qMs)~]B 光源 MZJ@qIg[Y - 强象散VIS激光二极管 &+0WZ#VI 元件 h 8Shf" - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ?2d! ^!9 - 具有高斯振幅调制的光阑 bhk:Szqz 探测器 }Pi}?
41! - 光线可视化(3D显示) :pz`bFJk - 波前差探测 !*I0}I
~ - 场分布和相位计算 c+dmA(JC - 光束参数(M2值,发散角) 8d|/^U.w~V 模拟/设计 "~V|p3 - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Q[rmsk2L' - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 2!@ER i 分析和优化整形光束质量 J}zN]|bz 元件方向的蒙特卡洛公差分析 LIah'6qR py-5 :g}d 系统说明 KOv?p@d U5[,UrC )By#({O 模拟和设计结果 0NB5YQ8_] n]nb+_-97 9nGS"E l{ 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 i>elK<R4 ]h3{MTr/
cc0e(\
GkU]>8E'" "pA24Ze 总结 E]MyP=g$ !3*:6 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 0&21'K)pW 1.模拟 \I-bZ|^ 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Uo]x6j< 2.评估 S+*%u/;l 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 l|jb}9(J 3.优化 6}/m~m 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。 <>l! 4.分析 =w,cdU* 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 W)LtnD2 w sUe<21: 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。 RCC~#bb zZE@:P&lf 详述案例 wJ>.I<F6B EJByYk
系统参数 ^2f2g>9j_C eVvDis 案例的内容和目标 yt5'2!jc L"x9O'U 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 M/x*d4b_ .ng:Z7 ]"X} FU 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 =5kTzH. 之后,研究并优化整形光束的质量。 7dh--.i 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 lm[LDtc $T2n^yz 模拟任务:反射光束整形设置 3:B4; 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 Cn"L*\o y%Wbm&h 8]2j*e0xV ~i5t1 O_^X:0} >XU93 )CX 规格:像散激光光束 p+.{"% dk@j!-q^ 由激光二极管发出的强像散高斯光束 g@s'-8}X^ 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 {!av3Pz\ 69C>oX @7z_f!'u :/6gGU>pu
_usi~m Z5[f 规格:柱形抛物面反射镜 |)pgUI2O[ K[Ao_v2g 有抛物面曲率的圆柱镜 WEZ)>[Xj? 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 1 GB 曲率半径等于焦距的两倍 \CK f/:" > Du>vlTY Q"D%xY 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) KOP*\\1
J yq,%ey8 对称抛物面镜区域用于光束的准直 !vwx0 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) Z:kX9vw. 离轴角决定了截切区域 jPyhn8Vw oP`yBX 规格:参数概述(12° x 46°光束) :978D0}{p %>)&QZig/ <cx,Z5W (U@uJ 光束整形装置的光路图 63Dm{
2i}F bR&<vrMmrA "~=\AB=+Z 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ]>'yt #] 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 *Jm U",X o ImW 反射光束整形系统的3D视图 > qDHb' %n<.)R
j[q$;uSD !tr
/$ 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。
)9mUE*[ 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)。 iT}L9\ O,A}p:Pgs 详述案例 }y P98N5o sXmo.{Ayb 模拟和结果 GK.U_` 4? AXOR<Ns` 结果:3D系统光线扫描分析 3V2w1CERE 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 u,Rhm-` 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 e) x;3r"j ;rJ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 2`]_c= }5qjGD 使用参数耦合来设置系统 },'Ij;
%%Q i@|.1dWh A_\ZY0Xt 自由参数: xB&6f") 反射镜1后y方向的光束半径 [AHZOA 反射镜2后的光束半径 g0~3;y 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) :1JICxAU 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。 $xsmF?Dsx5 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 X/!37 .1 =8c\% g
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J@I-tS iTq~^9G 自由参数: $3C$])k 反射镜1后y方向的光束半径 D@yuldx'/ 反射镜2后的光束半径 Q,
!b 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Gr
a(DGX 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。 ?fXlrJ
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