光束传输系统(BDS.0005 v1.0) v8THJf
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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 O.?q8T)n82
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简述案例 :5zO!~\
!Mk]% 系统详情 c+u) C%g 光源 >&|/4`HSB - 强象散VIS激光二极管 5dLb`Gf 元件 Z15b'^)?9 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 5{#ya2 - 具有高斯振幅调制的光阑 CHM+@lD 探测器 N4,!b_1 - 光线可视化(3D显示) ":Pfi!9Wl - 波前差探测 i'0ol^~y6 - 场分布和相位计算 ^^( 4xHN - 光束参数(M2值,发散角) B=2f-o 模拟/设计 y/ah<Y0( - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 QsPL^ Ny - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): |R>I#NO5 分析和优化整形光束质量 ?E7.x%n7X5 元件方向的蒙特卡洛公差分析 .w~zW*M0 Jz)c|8U 系统说明 !'%`g,,r 0Yc#fD
t-w4rXvF 模拟和设计结果 gx6$:j; iLkP@OYgQ
2ZFp(e^% 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 M{~KT3c
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rxAb]~MMp "ZFK-jn/ 总结 Y&`nB,'
n&}ILLc 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 6Vc&g 1.模拟 jiAN8t*P 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ~D\ V! 2.评估 )WazbT@ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 (:T\< 3.优化 ?!kPW^gD 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 . vQCX1V( 4.分析 6}e"$Ee}9 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 fwi(qx1=} )~[hf,R5S 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。 }KwL_\>&f fRd^@@,[ 详述案例 [O(8izv
DU-&bm 系统参数 ]Syr{| 2:l8RH!Y 案例的内容和目标 gEU|Bx/!=
>~k"C,6 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 QWV12t$v m339Y2%=
@s;qmBX4 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 J.QFrIB{]+ 之后,研究并优化整形光束的质量。 K PSHBv-# 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 X,8]g.< %2D9]L2Up 模拟任务:反射光束整形设置 mdTCe
HX 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 /a!M6:,pX
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UL.x*@o %Cz&7 qf" 规格:像散激光光束 7U\GX >FabmIcC 由激光二极管发出的强像散高斯光束 cRhu]fv() 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 X)peY
XNJPf) T
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(}u2) 9 AsW!GdIN
规格:柱形抛物面反射镜 :_FnQhzg (/r l\I 有抛物面曲率的圆柱镜 vP{22P 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Ej]:j8^W
曲率半径等于焦距的两倍 RHc-kggk! hY@rt,! 8 /RzL,~] 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) `'Af`u\R U- UD27 对称抛物面镜区域用于光束的准直 V6C*d: 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) m["`Op4 离轴角决定了截切区域 eI7FbOze `"/s," c:D 规格:参数概述(12° x 46°光束) ,33[/j qQu}4Ye>
.MzVc42< '*~_!lE5 光束整形装置的光路图 + S^OzCGk AUm"^-@x#>
4iD-jM_D 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 q`l%NE 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 8tR(i[L
1yS[; 反射光束整形系统的3D视图 o&GS;{Rs
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gua +-##) O"$uw 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 LK}Ih@f 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)。 H<|ilL'fX -.>b7ui 详述案例 ^}+qd1r *oC],4y~D 模拟和结果 arR9uxP RpAqnDX) 结果:3D系统光线扫描分析 %MQU&H9[ 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 xpWx6 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 G^`IfF-j >VQP,J{ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd *v}8n95*2 mIK-a{?G 使用参数耦合来设置系统 6QwVgEnSf
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自由参数: PgeC\#;9
反射镜1后y方向的光束半径 "0Wi-52=V
反射镜2后的光束半径 eDh]uKg
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) CWP),]#n
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。 EqN<""2
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 JumZ>\'p(
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=6XJr7Ay8u 自由参数: *Kpk1 反射镜1后y方向的光束半径 x)Y?kVw21" 反射镜2后的光束半径 S'Hb5C2u 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ne]P -50 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。 q&/<~RC* *>lh2sslL ZA u=m 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
i`m&X6)\j {XHAQ9' S(B$[)( 结果:使用GFT+进行光束整形 4pvT?s>68 E[:eMJR
[~3[Tu( C -/x=`S* B3+9G,or 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
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(i1JDe 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
eb6Ux #%4XZ3j#j; 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
YUzx,Y>k f9" M^i 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
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#?OJ9pyG' XniPNU file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
v qt#JdPp9 7U9*-9 结果:评估光束参数 4YuJ - yQT
cO^E ^(j}'p, 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
Xkqq$A4 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
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l}bAwJ? >>cb0fH5 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
J?wCqA M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的)
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