光束传输
系统(BDS.0005 v1.0)
axHK_1N{ 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
9}B`uJ iK?b~Q {;2vmx9 简述案例
BmHwu{n' MNH1D!} 系统详情
!6Sd(2
光源 2F%W8Y3 - 强象散VIS激光二极管
Soie^$
Y 元件
8/z3=O& - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜)
}F+zs*S - 具有高斯振幅调制的光阑
:V2bS 探测器
kNu'AT#3| -
光线可视化(3D显示)
*9)SmSs - 波前差探测
1 T130L - 场分布和相位计算
nhG
J - 光束
参数(M2值,发散角)
IVr 2y8K 模拟/设计
2<mW\$ - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算
[~:-& - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing):
2,aPr:] 分析和
优化整形光束质量
+GsWTEz 元件方向的蒙特卡洛公差分析
.To;"D;j, K78rg/` 系统说明
e!fqXVEVR y*{Zbz#{
zrVC8Wb 模拟和设计结果
i&8FBV- T0)"1D<l
cI]WrI2CQa 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果
rbT)=-( c*d9'}E
S osj$9E
VF&Z%O3n qo)?8kx>l 总结
R:p62c;Tv0 P;PQeXKw 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
{brMqE>P# 1.模拟
0J.dG/I% 使用光线追迹验证反射光束整形装置。
]d[ge6 2.评估
ND<!4!R^ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。
>zkRcm 3.优化
R(j1n,c]
利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。
ylKmj]A 4.分析
/v095H@ 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。
c:83LZ Nr2 C@FU:0 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。
:V)lbn\ )XQ`M?**M 详述案例
\,!QJp4 mVtXcP4b 系统参数
M8k"je7`s Y-ux7F{=z 案例的内容和目标
N8KQz_]9I QZ
`tNq :/ 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。
74<!&t A?G IBjs
|%~+2m 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。
yBLK$@9 之后,研究并优化整形光束的质量。
&;LqF#ZL 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。
Z -%(~ bbxLBD' 模拟任务:反射光束整形设置
PiFD^w 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。
c62=* ] , tgL$"chj@x
3cj3u4y X &2oPo
\U%#nU{ <lr*ZSNY 规格:像散激光光束
MH|]\ z}SND9-" 由激光二极管发出的强像散高斯光束
d@mo!zu 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动
wV?,Z!\Z cYNJhGY
-Xz?s `SO|zz|'
\3Oij^l0 W;?(,xx 规格:柱形抛物面反射镜
dQezd-y* v+6@cC 有抛物面曲率的圆柱镜
uhN%Aj\iu( 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面
(3\Xy 曲率半径等于
焦距的两倍
D j\e@?Y W{XkVKe1a 57F%j3.|/ 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型)
- ~O'vLG {|9}+
@5Q1 对称抛物面镜区域用于光束的准直
4([.xT 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型)
FDR1Gy 离轴角决定了截切区域
a)*6gf<