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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 5NS[dQG5 OjJXysslXO 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 a(kg/s XC0bI,Fu, 0-HqPdjR B_nVP 简述案例 <>s`\ % bJRN;g 系统详情 iYORu3 光源 @kpv{`Y - 强象散VIS激光二极管 =XucOli6 元件 Q&wB$*u - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) PP;}e - 具有高斯振幅调制的光阑 /^X/ 8 探测器 +$C4\$t - 光线可视化(3D显示) Ir`eL - 波前差探测 kbTm^y" - 场分布和相位计算 -fwoTGlX - 光束参数(M2值,发散角) 96 q_K84K 模拟/设计 {1V($aBl - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ?t/~lv - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): R:e<W/P" 分析和优化整形光束质量 '(f&P=[b 元件方向的蒙特卡洛公差分析 *BR~}1
i u<3HQ.:; 系统说明 ~$iIVJ` F~%]6^$w ROg(U8
N 模拟和设计结果 6+.uU[x@ A )^`?m3 &Q;sSIc 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 ^B(V4-| jhXkSj
#w,Dwy
lG4H:[5V U]^HjfX\ 总结 qUjmB sB 3HLNCt09 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 5b!vgm#]) 1.模拟 +W:=e,= 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 U7`A497Z 2.评估 XWA:J^ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 )-0kb~;| 3.优化 3a?o3= 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 kSR\RuY* 4.分析 AvdXEY(- 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 2_n7=& O\E /. B 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 iz8Bf; *pAV2V(!23 详述案例 #0ETY\}ZD ]8Q4BW 系统参数 \hBG<nH{0 bn^{c 案例的内容和目标 E"+QJ~! i\KQ!f>A 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 jp0<pw_ ^Wc@oa` 99:C"`E{ 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 )z&/_E= 之后,研究并优化整形光束的质量。 ]|MEx{BG- 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 M[6:p2u G'6@+$ppS 模拟任务:反射光束整形设置 POvP]G9'" 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。 ~~v3p>z Rr 9?0^ap,T :^kZ.6Q@ gW-V=LV ( =bHD#o|R /lo2y?CS* 规格:像散激光光束 =&,]Z6{> A9wh(P0\ 由激光二极管发出的强像散高斯光束 e6d<dXx 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 J@4 Bf
~ vJ,`? 4<% *E{` oW<5|FaN
VO$
iNK x n5l0'2 规格:柱形抛物面反射镜 ^
q<v{_ %KmiH
;U 有抛物面曲率的圆柱镜 +tVaBhd! 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 c&AygqN 曲率半径等于焦距的两倍 ]`kmjn p4'G$]# d5oIH 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) j#+!\ft5 ;j^H)."A\ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 t0IEaj75c 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) qNYN-f~@, 离轴角决定了截切区域 .7l&1C)i #wV8X`g 规格:参数概述(12° x 46°光束) B)qWtMZx !4^C #{$ 7PtN?;rP M+w=O!dq 光束整形装置的光路图 B]uc<`f tD+9kf2 ]=>F.GE 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 bI:zp!-. 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。 (H
->IV >AcrG] 反射光束整形系统的3D视图 H^s<{E0< X&7F_#s
Kjs.L!W X4 A<[&F/ 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 vvKEv/pN7 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)。 @JyK|.b#0 aFS,GiB 详述案例 {=F/C,- k + H3Bq 模拟和结果 =y0C1LD+ ~v6OsH%vx 结果:3D系统光线扫描分析 R}q>O5O 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 WJ4li@T7V 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 qI~xlW
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"^Xj]- file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd bdQ_?S( 4cl\^yD 使用参数耦合来设置系统 ug+io mZ K95p>E`9e (Q.waI 自由参数: ^yyC
[Mz 反射镜1后y方向的光束半径 cm&I* 0\ 反射镜2后的光束半径 YKO){f5 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) fjs
[f'L 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。 w*oQ["SL 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 UrYZ`J
RPE5K:P r=X}%~_8X HN&Z2v 2JJ"O|Ibz
1n:8s'\ S$Q8>u6Wk 自由参数: v"OY 1<8 反射镜1后y方向的光束半径 6P5Ih
反射镜2后的光束半径 Q4f/Z 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) /+\uqF8F 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。 5A
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