光束传输系统(BDS.0005 v1.0) %9"H
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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 -"x$ZnHU
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简述案例 P \I|, }>\C{ClI 系统详情 3]hWfj1m2 光源 4euO1= - 强象散VIS激光二极管 vN $s|R'@ 元件 (Ld i|jL - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) )J |6 -C - 具有高斯振幅调制的光阑 xdPx{"C
3 探测器 BtZ yn7a - 光线可视化(3D显示) _1^'(5f$ - 波前差探测 \8tsDG(1 ' - 场分布和相位计算 @EAbF>> - 光束参数(M2值,发散角) iZ%yd- 模拟/设计 gw(z1L5
n - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Cx"sw
} - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): d9ihhqq3} 分析和优化整形光束质量 MD]>g> 元件方向的蒙特卡洛公差分析 G$PE}%X sLFl!jX 系统说明 U*:!W=XN ,Q B<7a+I
0(Ij%Wi, 模拟和设计结果 J,G
lIv.A N!3 2 wJ
R]dg_Da 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 l:%GH
Ru XC(qcq
<#.g=ay
mmsPLv6 67TwPvh 总结 wzaV;ac4K
hph4 `{T 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Jwp7gYZ 1.模拟 /(T?j!nPE 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Qd6F H2Pl 2.评估 4YHY7J 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 z~Q)/d,Ac 3.优化 F?cK-. 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 23?rEhKe 4.分析 SaCh
7 ^ 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 eFAnFJ][L jal-9NV)! 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 J;%Xfx] 8f7>?BUS, 详述案例 Ah<+y\C
C7vxw-o|&p 系统参数 Tr|JYLwF P$sxr 案例的内容和目标 @6d[=!9
[V!tVDs&'o 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 Ug`djIL Wf<LR3
fatf*}eln 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 `kr?j:g 之后,研究并优化整形光束的质量。 uocGbi:V'; 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 H1T.(M/" nd(S3rct& 模拟任务:反射光束整形设置 e*!kZAf 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。 |M_UQQAB|
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RL<c>PY bxWa oWE0
qa6,z.mQ d1kJRJ 规格:像散激光光束 SzRmF1< a:S - 由激光二极管发出的强像散高斯光束 iO[<1? 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 LF7SS;&~f
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规格:柱形抛物面反射镜 XUw/2"D'?
FC*[* 有抛物面曲率的圆柱镜 y==CTY@ 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 'RRE|L, 曲率半径等于焦距的两倍 "vGW2~*) qCO/?kW d[35d J7F 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) CP{cAzHO ;>YzEo 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ,(4K4pN 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 2m[<]$ 离轴角决定了截切区域 gNhQD*+>{ V>
bCKtf& 规格:参数概述(12° x 46°光束) >*n0n!vF gO^gxJ'0t
/=, nGk> :c[L3rJl 光束整形装置的光路图
^I)N. 5 B]$GSEB
[mHdG2X 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 )Z
VD+X 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 A4ygW: CA#,THty 反射光束整形系统的3D视图 F/A|(AH'
veRm2LSP
,=:D Bnd [X 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 [sb[Z:
绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 [h:T*(R? 3Hm/(C 详述案例 6 _ow%Rx~F !L8#@BjU 模拟和结果 |a%Tp3Q~ 2"S}bfrX 结果:3D系统光线扫描分析 PY0j9$i? 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 z"4~P3>{g 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 d'I"jZ r)6M!_]AW file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd M|[o aanY' D1mfm.9_r^ 使用参数耦合来设置系统 ^Q^_?~h*!
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自由参数: _Y[bMuUb=
反射镜1后y方向的光束半径 1>&]R=
反射镜2后的光束半径 (Clkv
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) i@R
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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。 OaZQ7BGq
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 CsifKHI
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,-e{(L
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<=Xf 自由参数: {$Gd2gO 反射镜1后y方向的光束半径 kn"(A.R 反射镜2后的光束半径 g|Fn7]G 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) FjI`uP 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。 l?^4!&Nm ]P2"[y ;{o|9x| 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
BIWWMg s&!a *U\`CXn; 结果:使用GFT+进行光束整形 6qd\)q6T&x :TC@tM~Oy
x7x\Y(@ LAe6`foW/ H ?y,ie#u 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
az|N-?u g^ i&gNDx xLZG:^(I 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
VEw" f &wb 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
}:*]aL<7_ A^EE32kbm 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
Y<ql49-X ; XN{x
n`&U~s8w 1!T1Y,w file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
}HePZ{PLM @)&=% 结果:评估光束参数 ^7KH _t8 _v=SH$O+ nl,uuc*; 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。
T+K):ug 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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