光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 0Ad~!Y+1
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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 -z0{\=@#m
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~snF20 G\+nWvV7
简述案例 "-n%874IT EO&ACG 系统详情 H~|%vjH 光源 |NU0tct^ - 强象散VIS激光二极管 eAsX?iaH 元件 bfJ`}xl(8 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) GD[ou.C}k - 具有高斯振幅调制的光阑 E^ok`wfO 探测器 N+M&d3H` - 光线可视化(3D显示) :pDY - 波前差探测 `MsYgd - 场分布和相位计算 a*':W%7 - 光束参数(M2值,发散角) "b>KUzuYT 模拟/设计 Nr24[e
G>d - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 T]6c9_ - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): [9O~$! <% 分析和优化整形光束质量 nh eU~jb 元件方向的蒙特卡洛公差分析 ,=Nw(GI 9*|3E"Vr 系统说明 !p,hy` 5Y Q
H_?B{We 模拟和设计结果 @mx$sNDkL D*cyFAF
'^Utbp2< 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 tP`G]BCbt
}@14E-N=
'q92E(
u\XkXS` lU$4NUwM 总结 gr>o
E#7
M%&A.j[ 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 +`*qlP; 1.模拟 4Oy.,MDQP 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 =zm0w~']E! 2.评估 \-
=^]]b= 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 *`ZB+ \* 3.优化 'B3Wz a. 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 S,9NUt 4.分析 {?*<B=c 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 2;4]PRD6w Jq$_=X& 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。 rX33s FgWkcV6B 详述案例 vm\wO._
DD!MGf/ 系统参数 *BLe3dok( x}?DkFuxb 案例的内容和目标 ;%u_ ;,((
"{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。 o)%-l4S "x(>Sj\%I
U!&_mD#
c 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 kmlG3hOR, 之后,研究并优化整形光束的质量。 ]C16y.
~e 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 rQ~ \~g[tP JF~1'"_f: 模拟任务:反射光束整形设置 sI&i{D 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。 ~u /aOd
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7/H^<%;y CmEpir{}(
iHAU|`'N) m'cz5mcD 规格:像散激光光束 Rx6l|'e yoBgr7gS 由激光二极管发出的强像散高斯光束 ;,1=zhKU. 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 j G-
2+?T66 g
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规格:柱形抛物面反射镜 n*4lz^LR NO-k- 有抛物面曲率的圆柱镜 LHh5 v"zjG 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 {<qF }i:V 曲率半径等于焦距的两倍 {5^K Xj$B nX0HT
)} 1T ( u 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) fUC9-?(K G&q'#3ieC 对称抛物面镜区域用于光束的准直 8b|OXWl 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ?4XnEDAm 离轴角决定了截切区域 2w+U$6e C qG<7hr@x] 规格:参数概述(12° x 46°光束) l)4O . * vr=~M?
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z^N* !p9)CjQ " 光束整形装置的光路图 *LANGQ"2(i ~+yZfOcw
*G9sy_ 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 5%*w<6<_z 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 @@I7$* <,"4k&0Q>V 反射光束整形系统的3D视图 zh\p
M=O Czgj
{7*>Cv} E<tK4?i" 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 f-Jbs`(+ 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)。 `vd= ec <$%X<sDkq 详述案例 ! QM.P
t7c DAfyK?+UL 模拟和结果 MJ`N,E[ ^$v3eKA 结果:3D系统光线扫描分析 n]Zk;%yL 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 e,>%Z@92( 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 k.<3HU y<pnp?x4 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd "-31'R- QT!
4[,4 使用参数耦合来设置系统 ]1D%zKY%$Z
(D<(6?
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自由参数: &?0:v`4Y
反射镜1后y方向的光束半径 *wuqa)q2
反射镜2后的光束半径 F>zl9Vi<
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) O~!T3APGU
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 #`(WUn0H?
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 'fx UV<K&
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20b<68h$: 自由参数: 0V$k7H$Z 反射镜1后y方向的光束半径 BecPT 反射镜2后的光束半径 LJFG0 W 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) W#'c5:m
4 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。 MZV_5i@: !ErH~<f%K )? =YT 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
b0v:12q T f4tj!t- >(r{7Qg 结果:使用GFT+进行光束整形 JTU#vq:TY *T`-|H*6@
S?ujRp q5x[~]? 7 <9yH:1 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
l[Q:}y +k\Uf*wh 4dawg8K`9 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
1PH:\0} <eN_1NTH_ 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
oVvc?P r%@Lej5+ 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
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