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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) Y+u-J4bj L sDzV) 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 4_762Gu% iynS4]`U {/A)t1nL kad;Wa#h 简述案例 ^GrkIh0nL \*%i#]wO@ 系统详情 W+f&%En 光源 +#uNQ`1v - 强象散VIS激光二极管 LbX6p 元件 ,J(5@8(>a - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) NVc!g - 具有高斯振幅调制的光阑 7vpN6YP 探测器 u:uSsAn0$ - 光线可视化(3D显示) g{W6a2 - 波前差探测 $JhZ'Z - 场分布和相位计算 TjUZv 1(L - 光束参数(M2值,发散角) R=amKLD? 模拟/设计 !P~ PF:W~| - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 45)ogg2 - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): [%84L@:h 分析和优化整形光束质量 ~0F9x9V 元件方向的蒙特卡洛公差分析 ~njbLUB YNg\"XjJM< 系统说明 Oh/b?|imG 14rVb2^ hD$p;LF 模拟和设计结果 C~KWH@ 6A$_&? P~\a)Szy 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 V%BJNJ Sj0 ucnuHi
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(~G5t(+ 2E3?0DL", 总结 rwL=R, K$<`4#i 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Ld\LKwo 1.模拟 qIDWl{b< 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 s!@=rq 2.评估 AB2mt:^ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 KUp 3.优化 pkXfsi-Nu 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。 >[|GC/C 4.分析 :dY.D|j* 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 =mKfFeO. ~KAp\!, 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。 HPtTv}l %tzN@ 详述案例 X,WQ'|rC s-,=e 系统参数 3$?9uMl# mUrS&&fu8 案例的内容和目标 `1fJ:b/M 7P/?wv9+n* 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 1V|< A Rwc[:6;fn s[G|q5n 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Gur8.A;Y 之后,研究并优化整形光束的质量。 mL:m;>JJ n 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 AI1@- [&h#iTRT 模拟任务:反射光束整形设置 ^&+zA,aL,A 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 u}K5/hC '}jf#C1$c @Jb@L zwM"`z r{t.c?/ ,wtFs!8 规格:像散激光光束 jo9J%vo k{gl^ 由激光二极管发出的强像散高斯光束 =
n+q_.A 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 "gXxRHTX r NxrQ +
,@ FxZl &`9j)3^J.
`Y\gSUhzS W(;x\Nc7 规格:柱形抛物面反射镜 Ik`O.Q.} !]$V9F{K 有抛物面曲率的圆柱镜 0LetsDN7I 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面
b8rp8'M) 曲率半径等于焦距的两倍 ]Nnxnp h&)fu{ UZzNVIXA% 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) iuiAK =nJ{$%L\x, 对称抛物面镜区域用于光束的准直 =yl4zQmg$ 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) }x*7l`1 离轴角决定了截切区域 u?Fnlne4@ Y\.-v\uJu 规格:参数概述(12° x 46°光束) KMUK`tbaI #v{ Y=$L %lN2n,AK "yg.hK` 光束整形装置的光路图 8O,?|c=> h,^BC^VU9-
+"jl(5Q 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ?nQ_w0j 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。 $z*@2Non a
"R7JjH 反射光束整形系统的3D视图 eymi2-a< ov8
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59V#FWe- O/mR9[} 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 ]JH64~a 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)。 "[k1D_PZ ODm&&W#* 详述案例 2;8Xz6T $0_^=DEW 模拟和结果 UcgG !{;[xXK4M 结果:3D系统光线扫描分析 )D;*DUtMVm 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 VM7 !0 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 )CJES!!
W yH^f\u0 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Bp
:~bHf Z .quh; 使用参数耦合来设置系统 T=WNBqKo] WE0}$P: zJ;Rt9<7- 自由参数: c7\VTYT 反射镜1后y方向的光束半径 z5'ZN+ 反射镜2后的光束半径 9 CB\n 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) cph~4wCS[U 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。 /#f^n]v 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 -OrR $w|e #b'N}2'p#V Mi]I:ka Jy]Id*u9 -ey)J
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uVGa(4u} {Bh("wg$Lk 自由参数: % #u.J
反射镜1后y方向的光束半径 P^pFqUL7# 反射镜2后的光束半径 /t*YDWLg 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) &f-hG3/M 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。 iwU[6A
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