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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) NOf{Xx<#k 9fCU+s 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 +e#(p< \"$q=%vD ,V)hV@Dk 8E>2
6@. 简述案例 e}s,WC2- e~nh95 系统详情 u,~+ho@ 光源 CY"i|s - 强象散VIS激光二极管 Hi U/fi` 元件 aHPx'R - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) `W7;- - 具有高斯振幅调制的光阑 #IeG/t( 探测器 !:~C/B{ - 光线可视化(3D显示) Kr`.q:0GK - 波前差探测 F5{GMn;j - 场分布和相位计算 COd~H - 光束参数(M2值,发散角) W k "_lJ 模拟/设计 qj^A - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Y 2^y73&k - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): j`_Z`eG 分析和优化整形光束质量 |7.X)h` 元件方向的蒙特卡洛公差分析 PGb}Y { ObataUxQT 系统说明 \2Kl]G(w%y G$~hAZ GT3}'`f B 模拟和设计结果 [3qJUJM #t
VGqf UM'JK#P" 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 [mF=<G"
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]1 YT@N$kOg_ 总结 u@zT~\ h* MN>U jFA 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 j92+kq>Xd 1.模拟 vVo# nzeZ5 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Z
eWstw7 2.评估 }~#qDrK 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 (e<p^TJ] 3.优化 Nt[&rO3s 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 RC!T1o~L 4.分析 5'xZ9K 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 @2\UjEo~ _$v$v$74^ 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 myB!\WY
Fd._D" 详述案例 l_(4CimOZ k7z{q/]M 系统参数 x6|QTO XsMETl"Av4 案例的内容和目标 Bv`3T Af2 ,UD5>Ai 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 m h|HEkM B_%O6 a0
w 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 KpO%)M!/Z# 之后,研究并优化整形光束的质量。 MO79FNH2\ 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 "~IGE3{ fy!,cK}; 模拟任务:反射光束整形设置 1:"ZS ]i 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 G""=`@ |U="B4 E+eC #!&w &MP8.(u ` T9gQq
7(l Oi n:5K)4- 规格:像散激光光束 *Rj*%S qV@H u/; 由激光二极管发出的强像散高斯光束 %W$?*Tm 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ;'| t>'0_ Rs 0Gqx 1)M%]I4 N)$yBzN
DVRbTz3V )W![TIp 规格:柱形抛物面反射镜 p2Fi(BW*q fOO[`"'Pq 有抛物面曲率的圆柱镜 ;#?+i`9'q 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ,An*w_ 曲率半径等于焦距的两倍 _"[O=h: VW9BQs2w MbC&u:@ "v 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) mg4:N a~[]Ye@H 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ekuRGG 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 'I)E.D oF 离轴角决定了截切区域 e@{8G^o>D 5nG$6Hw 规格:参数概述(12° x 46°光束) Yy8%vDdJO 9Dy/-%Ut9 |Ok1E TWgI-xB 光束整形装置的光路图 [a1}r=6~ \9dC z; v\ Xk6k 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 GvT'v0&+ 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 gkNvvuQXc 4 5\%2un 反射光束整形系统的3D视图 cwA+?:Ry} 8'Ph/L,
FA;uu\ zi}dQsy6 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 [.`#N1-@M 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 NFcMh+qnK Flzl,3rW4 详述案例 w`Js"_\ ~*h` ?A0 模拟和结果 c)fTI,.$ w0^T- O`< 结果:3D系统光线扫描分析 QA&BNG 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 !B{N:?r 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 NbnuQPb' )fz<n$3|$# file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd hUy\)GsT w/HGmVa 使用参数耦合来设置系统 YkLEK|d r z%=qY &Q"Ox{~W 自由参数: Jm8#M z 反射镜1后y方向的光束半径 G.a^nQ@e% 反射镜2后的光束半径 )/F1,&/N`e 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) }
. cP 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。 29E9ZjSK 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ?gMxGH:B.& 6uf+,F !fcr3x|Y~M \^+=vO;A 3N,!y
T7=~l)I XZe ZqBr 自由参数: 3g]Sp/ 反射镜1后y方向的光束半径 ,#42ebGHR 反射镜2后的光束半径 c91rc> 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 9+\3E4K 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。 Svo gvn
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