光束传输系统(BDS.0005 v1.0) mx^rw*'JGC
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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 Pv8AWQQJ
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简述案例 +$GP(Uu, K5d>{c 系统详情 sQY0Xys<4 光源 !AL?bW - 强象散VIS激光二极管 dC">AW 元件 4+0:(=>[% - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Qhn>aeW, - 具有高斯振幅调制的光阑 4f,%@s)zn 探测器 MCfDR#a - 光线可视化(3D显示) 2FTJxSC - 波前差探测 *>Zq79TG - 场分布和相位计算 u O~MT7~[X - 光束参数(M2值,发散角) ^eqq|(<K 模拟/设计 7(5 wP( - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 [i N}W5
m - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): Cx`?}A\% 分析和优化整形光束质量 Gh{vExH@5( 元件方向的蒙特卡洛公差分析 cU=EXyP% [UaM}-eR 系统说明 XE*#5u8t .n|
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,W;2A0A?X 模拟和设计结果 *s"{JrG`O <F5x}i~(C
N6S}u@{J~N 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 ,N5-(W
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E.rfS$<1 >1d`G%KfG 总结 c
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z4c{W~}` 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 25`6V>\ 1.模拟 09rbu\h 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 =wX(a 2.评估 5?4jD]Z 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 *.NVc 3.优化 1'[_J 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。 Ja#ti y 4.分析 FFqqAT5 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 GbZqLZ0 HrQft1~N 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。 XQL]I$? elm]e2)F 详述案例 >`c-Fqk
'0>w_ge4 系统参数 +&hd3 8;]U:tv 案例的内容和目标 ojZvgF
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在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 P_ x9:3 r%~/y
G4eY}3F7,4 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 hbv>Jjd 之后,研究并优化整形光束的质量。 E"$AOM?(*i 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 z>X<Di&x) -5t.1/ 模拟任务:反射光束整形设置 |/-H:\5 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。 Y-Gqx
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U6@j=|q >|22%YVX 规格:像散激光光束 \d#|n u \vvV=iw 由激光二极管发出的强像散高斯光束 m#a0HH 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 1FiFP5
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规格:柱形抛物面反射镜 qZ6Mk9@M 'X$2gD3c9 有抛物面曲率的圆柱镜 <Prz>qL$ 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 i?&g;_n^ 曲率半径等于焦距的两倍 .Bu?=+O~ DPE]<oM s<t*g]0`/ 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) >Hq)1o HTz&h#)JQ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ~;A36M-[. 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) q;p:)Q" 离轴角决定了截切区域 l|c# E6
2{sA^ 规格:参数概述(12° x 46°光束) { ke}W QVVR_1Q
|Y6+Y{|\ Q^qdm5}UkW 光束整形装置的光路图 YVMwb@| h`0'27\C
Bu\:+3 ) 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 t`6R)' 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。 kCO`JAH# \/Z?QBFvz 反射光束整形系统的3D视图 7r?s)ZV
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B1GBQH$Ms qd=&*? 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 _{fh/{b1 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)。 I$7#Z!P6| ahno$[ 详述案例 M~Tx4_t b'Scoa7@' 模拟和结果 t7"vAjZU y Q_lJIX 结果:3D系统光线扫描分析 lj{J w.t 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 1 Z5:DE< 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 #-wtNM%1# 'w^Md file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd =@F1J7 iB =R 使用参数耦合来设置系统 &jh'B ,
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自由参数: ~|_s2T
反射镜1后y方向的光束半径 6 6G$5
反射镜2后的光束半径 UQmdm$.
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) cN}Aeo
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。 .</`#
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 $wgHaSni
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\t6k(5J 自由参数: _sEkKh8x 反射镜1后y方向的光束半径 sYQ=nL 反射镜2后的光束半径 IUt/V^ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) W+v7OSd92 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 PyOj{WX>W 'P1I-ue s<f<:BC 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
R4 8w\?L i(hI\hD G4=R4'hC 结果:使用GFT+进行光束整形 A2fc_A/a A4lW8&rHI
)5NfOvmNB s4RqY*VK IYIlab\TZ 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
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%qaW7 `Bw>0%. 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
8zDLX,M- ~N<zv({lG 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
&:K!$W !p&[:+qN 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
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^D< U3R;'80 f file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
r#svj*dn ,".1![b 结果:评估光束参数 k0@b"y* ljr?Z,R4 q5@N//<DNN 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。
fi|k) 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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