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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) |g!$TUS. 6Xn9$C) 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 wZ`*C
mr szqR1A w}97`.Kt!n zTq"kxn' 简述案例 ,CB E&g F[B=sI 系统详情 " w /Odd 光源 $
\!OO) - 强象散VIS激光二极管 6!Mm") 元件 #*S.26P^4 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) f"4w@X2F - 具有高斯振幅调制的光阑 Hh&qjf 探测器 Aeq^s - 光线可视化(3D显示) ~?iQnQYI - 波前差探测 @'Pay)P - 场分布和相位计算 S*7 6V"") - 光束参数(M2值,发散角) EAC I> 模拟/设计 h>Z`& - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 \nTV;@F - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ^ME'D 分析和优化整形光束质量 xbCQ^W2YU| 元件方向的蒙特卡洛公差分析 YPKB4p# rodqa 系统说明 MlbcJo3 sQ[N3 Le/}xST@ 模拟和设计结果 \lwLVe D'% O<.m _ib
@<% 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 "kVzN22 |v1*
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R`Hy0;X :FmH=pI!= 总结 6 =G=4{q aej'c bO 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Y%}N@ ,lT 1.模拟 cT;Zz5 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 j^hLn> 2.评估
rrphOG 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 mGJRCK_ 3.优化 `z7,HJ.0c 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。 i;juwc^n} 4.分析 Pl2eDv-y 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 a#9pN?~ {r5OtYmpR 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。 Tv
5J q_9 tbZ; 详述案例 <:8Ew h 'Hnq m 系统参数 _w'_l>I 0f'LXn 案例的内容和目标 ip1gCH/?_+ hp2$[p6O 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 iHvWJ<"jR -_O jiQR q)AX*T+ 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 +B&+FGfNU 之后,研究并优化整形光束的质量。 !E)|[:$XT 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Qam48XZ > 7lKatk+7K 模拟任务:反射光束整形设置 {lgiH+: 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。 q1ZZ T"' ]M'~uTf MpIiHKQ
G9 E\p"% <vD(,|| 4GXS( 规格:像散激光光束 [8 H:5Ho ( 5uSqw&U 由激光二极管发出的强像散高斯光束 ooC9a>X 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 TNK1E M* {5> !\ cL~YQJYp BL"7_phM,
<td]k%*+ J(wFJg\/ 规格:柱形抛物面反射镜 Htln <N t*u#4I1 有抛物面曲率的圆柱镜 =);@<Jp 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 1uB$@a\ 曲率半径等于焦距的两倍 &
d$X: *JQ*$$5 $J&c1 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 5}Xi`'g, g-]~+7LL 对称抛物面镜区域用于光束的准直 j]vEo~Bbh 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 4??LK/s* 离轴角决定了截切区域 U=U5EdN; yf4L0. 规格:参数概述(12° x 46°光束) ts=:r tV>qV\> 2% OAQ( ,CuWQ'H 光束整形装置的光路图 %H,s~IU 3dolrW 4z9lk^#"X 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。
5C^@w 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 5sN6&'[ lBAu@M
反射光束整形系统的3D视图 =9,^Tu| Mw)6,O`
a(ITv roM/ %\n|2*r 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 GG +T- 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 @qj]`}Gx' 7mMMVz2 详述案例 Jmi,;Af'/ !\9^|Ef? 模拟和结果 I0z 7bx S6a\KtVa 结果:3D系统光线扫描分析 x;\/Xj; 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 ={V@Y-5T 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 Ki7t?4YE (/,l0 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 0y?;o*&U\ KB(W'M_D\ 使用参数耦合来设置系统 Q~VM.G 2Q5 @2jT nJ
xO.wWE 自由参数: &
d2`{H 反射镜1后y方向的光束半径 KAI2[ gs 反射镜2后的光束半径 X0$q! 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) x&0kIF'lq 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。 8T6NG!/ 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 -)VjjKz]8 \=bKuP(it nPqpat`E x\8|A N& |