光束传输系统(BDS.0005 v1.0) At bqj?
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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 4a2&kIn
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简述案例 F~l3?3ZV BxZop.zwE( 系统详情 [?IERE!xQ 光源 1@nR.v"$ - 强象散VIS激光二极管 G0]n4"~+? 元件 +.lO8 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) )uX:f8 - 具有高斯振幅调制的光阑 f1~3y}7^Jq 探测器 h;ShNU - 光线可视化(3D显示) )Y
*?VqZn - 波前差探测 GO?-z 0V - 场分布和相位计算 ?Y hua9 - 光束参数(M2值,发散角) ,-b{oS~u 模拟/设计 zA"D0fr - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 /p%K[)T( - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): q90S>c, 分析和优化整形光束质量 2Qy!Aa 元件方向的蒙特卡洛公差分析 q/B+F%QiMQ uRL3v01?H0 系统说明 \
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VUnEI oKM 模拟和设计结果 y2qESAZ%k} YwF6/JA0^
d#b{4zF" 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 @Op8^8$`
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'E O?2<rbx 总结 ]Z84w!z
v =?V{"wk! 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 c\]L 1.模拟 vfbe=)}[ 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 `?D_=Gw 2.评估 6Ss{+MF|v 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 eN-{ 3.优化 Q./lX: 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。 6szkE{-/? 4.分析 52["+1g\ 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 I+CQ,Zuf G^(&B30V 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。 2s4=%l !:n),sFv45 详述案例 y(]|jRo
m+m6"yE#_ 系统参数 NSgHO`gU8 EU@mrm? 案例的内容和目标 x@Y2jM
I|j tpv} 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 hZ'oCRM 5"gRz9Ta`
2 Lamvf 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 k41la? 之后,研究并优化整形光束的质量。 :1lE98= 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 xk*3,J6BK V-cuG. 模拟任务:反射光束整形设置 .#:,j1L"53 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。 #w*pWD^
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eTF8B<? a`-hLX)~Z 规格:像散激光光束 HEuM"2{DMM v2n0[b0 由激光二极管发出的强像散高斯光束 gZjOlp 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 uTU4Fn\$L
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规格:柱形抛物面反射镜 ^c\ IZ5 /SXz_e 有抛物面曲率的圆柱镜 nFfCw%T? 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 @:7gHRJ! 曲率半径等于焦距的两倍 j&/.[?K 5|R2cc|"9 Hk]BC 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) Q@2tT&eL x
ctU.)p 对称抛物面镜区域用于光束的准直 30_un 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) W"kw>JEt 离轴角决定了截切区域 ^2r}_AX `
(D4gPW 规格:参数概述(12° x 46°光束) R1.sq(z` Nr"N\yOA/
%<?ciU j/9QV 光束整形装置的光路图 iw
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v1C.\fL 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 C|f7L>qe 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\I!J@6g @E}X-r.^f 反射光束整形系统的3D视图 %?f:"
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+ |qfgi {TncqA 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 8A:^K:Q 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)。 bV`C;RPn q{GSsDo-:V 详述案例 sJb)HQ,7x 9*KMbd^T 模拟和结果 )_v\{N A,gx5!J 结果:3D系统光线扫描分析 !&`\ LJ=j 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 y5/6nvH_6 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 |WAD $3 `.'i V[fr file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ~g1, !Wl 3l%,D:
? 使用参数耦合来设置系统 oM<!I0"gC+
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自由参数: ufCqvv>'
反射镜1后y方向的光束半径 rAx"~l.=
反射镜2后的光束半径 =x^l[>sz
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) _Dj<Eu_
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。 `4%;qLxngP
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 Px?Ao0)Z,
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Ud#X@xK<h 自由参数: +~d1;0l| 反射镜1后y方向的光束半径 %f(S'<DhC 反射镜2后的光束半径 sz/ *w 7 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) "#pzZ)Zh 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。 YZGS-+ 's[BK/ 2vc\= 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
&Vt2be* :)p)=c8% efjO8J[uk- 结果:使用GFT+进行光束整形 /2e%s:")h $_C+4[R?
5g``30:o ]4Y/x i- l(%k6 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
Sty!atEWT k&)K( ]U,CKJF%/ 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
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