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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 9(HGe+R4o +|S)Mm8- 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 J_&cI%. Z-CA9&4Uh 3`SH-"{j% *wqR .n? 简述案例 Yy/,I]F _+)OL- 系统详情 d=+zOF 光源 7Tr '<(A - 强象散VIS激光二极管 6w3[PNd 元件 ={o4lFe3v( - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ^|h_[> - 具有高斯振幅调制的光阑 3VMaD@nYa 探测器 @/As|) - 光线可视化(3D显示) dmkGIg} - 波前差探测 U"@p3$2QW - 场分布和相位计算 |I"&Z+m - 光束参数(M2值,发散角) 0nI*9 模拟/设计 $ta"Ug.z - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 M^l%*QF[,q - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): \hlS?uD\ 分析和优化整形光束质量 h
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元件方向的蒙特卡洛公差分析 obbg#, 7w5l[a/ 系统说明 23=wz%tF /;q3Q# Gl{2"!mt= 模拟和设计结果 *}HDq(/>w `3K."/N6c fRk'\jzT 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 yoq-H+< eUa:@cA
~Odclrs
hP[/xe ;gJAxVD< 总结 c2GTN " Ygfy;G% 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ~|{e"!(} 1.模拟 {KTZSs $n 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 t]3:vp5N] 2.评估 =VWH8w.3 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 CIwI1VR^ 3.优化 %ID48_>* 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。 7S=]@* 4.分析 Bz,Xg-k+ 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 IA=\c ,HE{&p2y 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。 (i<\n`h1K tnb'\}Vn 详述案例 :%fnJg( ,Wd+&|Q 系统参数 [8DPZU@ }ew)QHd 案例的内容和目标 WT 5 2 [e|9%[.V 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 *gwo.s &u2m6 r>W .)t*!$5=N 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 #x6wM~ 之后,研究并优化整形光束的质量。 z^KBV^n 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 |F=.NY
W$D:mw7 模拟任务:反射光束整形设置 70R_O&f-k 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。 ,k:>Z&: ^m.%FIwR 8RZqoQDH FYg{IKg T}'*Gry \3rgwbF 规格:像散激光光束 ?%>S5,f_ w0.;86<MV 由激光二极管发出的强像散高斯光束 L1SZutWD? 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 V1,4M _Z %NhZTmWm D|C!KF ( i Hcy,PBD
]*rK; Jjx1`S*i 规格:柱形抛物面反射镜 #("E)P ,G$<J0R1 有抛物面曲率的圆柱镜 2) Q/cH\g 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 dP/1E6*m 曲率半径等于焦距的两倍 .T~Oc'wGo K>2 Bz&) SQG9m2 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) U]E~7C ^{O1+7d[. 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ?j8_j 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) s<LYSr d 离轴角决定了截切区域 t8#u}u ?[X^'zz} 规格:参数概述(12° x 46°光束) baR*4{] AHP;N6Y6 7nawnS RDu{U(! 光束整形装置的光路图 ?ieC>cr cD<5~ `l (;nh?"5 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ~Y7:08 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 K3J,f2Cn$ *b(nX,e 反射光束整形系统的3D视图 JjH141 n%D #<R6!"TNoz
yt`K^07@ D;oX*` 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 vSJ#
}& 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)。 >yt8gw0J jH2_Ekgc;_ 详述案例 AUm5$;o,/ _Qf310oONS 模拟和结果 6L&_(/{Uw 5oY^;)\/ 结果:3D系统光线扫描分析 Wtj*Z.=: 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 qZh}gu*> 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 eh6=- J@(69& file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 1>_2 =^[ z~RE}k 使用参数耦合来设置系统 +)e+$
l /baSAoh/e 2fMKS 自由参数: r[KX"U- 反射镜1后y方向的光束半径 B5/"2i 反射镜2后的光束半径 $xq$ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) &]1gx# 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。 QWAtF@qTV 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 t``q_!s}F w@hbY:Z9z 0hOps5c8= Y/,Cy0! Qis/'9a
<2fgao&-n ?%i~~hfH#N 自由参数: 9<1dps=c 反射镜1后y方向的光束半径 7toDk$jJRg 反射镜2后的光束半径 Pbl#ieZM 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ' )KuLVE}S 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。 t/(rB}
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