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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) vz_ZXy9Z b_JW3l 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 P7iU_CgyW JKsdPW<? ;c_pa0L W^^}-9 简述案例 0fTEb%z8 Qe )#'$T 系统详情 wzRIvm{ 光源 cOr@dUSL - 强象散VIS激光二极管 Z|kMoB 元件 8?7gyp!k_f - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) =':,oz^| - 具有高斯振幅调制的光阑 @GiR~bKZ 探测器 4U*uH - 光线可视化(3D显示) HjFY>(e - 波前差探测 k5@_8Rc - 场分布和相位计算 tyLR_@i%% - 光束参数(M2值,发散角) 9#;UQ.qA 模拟/设计 rGe^$!QB - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 42m}c1R - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): >5jHgs# 分析和优化整形光束质量 z4nVsgQ$ 元件方向的蒙特卡洛公差分析 S}hg*mWn{$ H?=D, 系统说明 oEWx9c{~$ ?Ze3t5Ll !I? J^0T 模拟和设计结果 ;')T}wuq \JLiA>@@ -e{H 8ro 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 -^(NIl' IrRn@15,
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y{eZrX| W&>+~A 总结 Hf/2KYZ [\ JZpF 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 YJ5;a\QxN 1.模拟 Z6cG<,DQ 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 T_}\ 2.评估 L?^C\g6u] 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Q#bFW?>y, 3.优化 Zv=p0xH 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。 tc{23Rf% 4.分析 g"3h#SMb 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 /Ki :6 ~X;(m<f2 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。 Ej1 [ry TBQ`:`g^m 详述案例 u%O^hcfb <C4^Vem 系统参数 ^3`98y.Q aAko-,URC 案例的内容和目标 Y54*mn )^!-Aj\x 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ,>(M5\Z/c \]J"e% -X4`,0y%{O 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 r/Pg,si 之后,研究并优化整形光束的质量。 LFSOHJj 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 UhCd, "`:#sF9S 模拟任务:反射光束整形设置 LM _4.J 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。 4PUM.% !9o8v0ZI :B- ,*@EU q0y?$XS p,D/ Pb8 2
;B[n;Q{ 规格:像散激光光束 wCvD4C.WH raJyo>xXb5 由激光二极管发出的强像散高斯光束 @V :b Co 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 fWm;cDM
H ,iPkx( 9/s-|jD v2@M,xbxF:
JmYi& I)B2Z(<Q 规格:柱形抛物面反射镜 0/K NXz 6-X7C9`C 有抛物面曲率的圆柱镜 1xtbhk]D 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 db%`-UST 曲率半径等于焦距的两倍 <E\BKC%M fQx 4/4j 0XozYyq 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 2N,*S t%dPj8~ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 GV[[[fu 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 8'cD K[L 离轴角决定了截切区域 ZRxB" a' ;5=pBP. 规格:参数概述(12° x 46°光束) \aW5V: ? qbAoab53 AARhGx|L< E>V8|Hz; 光束整形装置的光路图 *smo{!0Gg d7G'+B 1 w|5}V6WD 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 z(%Zji@!N 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。 0^[$0]Mt[ MoFZ 反射光束整形系统的3D视图 1%=,J'AH uC;@Yi8
[D?E\Nkk IaF79}^ 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 LQQhn{[D 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 tIvtiN6[|l da<1,hF 详述案例 ,,iQG' * W4| ;JmT.r 模拟和结果 )t.q[O` eeX)JC0A 结果:3D系统光线扫描分析 PHOW,8)dZh 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 <St`"H 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 rj5:YQEH; hmi15VW file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 7vWB=r>5@ PRUGUHY 使用参数耦合来设置系统 r:o!w7C:a ;}PL/L$L6; 7)]G"m{ 自由参数: :dj@i6 反射镜1后y方向的光束半径 PQs9@]w[ 反射镜2后的光束半径 ]zm6;/S 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) w7W-=\Hvh 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。 BdYh: 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 O|/tRkDMP{ bC{~/ JP xSf3Ir(, {!4%Z9G I[|I\tW
2,fB$5+ :`|,a( 自由参数: aG ,uF 反射镜1后y方向的光束半径 ])JJ`Z8Bk 反射镜2后的光束半径 p[$I{F*a 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 8BN'fWl&E 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。 AX)zSr Xn
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