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2024-11-12 07:57 |
反射光束整形系统
光束传输系统(BDS.0005 v1.0) I=Oy- Ft@Wyo`^ 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 0~ &" XTDE53Js& xc?}TPpt FhIqy %X 简述案例 cW``M.d'F dS`Bk6Y 系统详情 J@9}`y=K 光源 IOK}+C0e - 强象散VIS激光二极管 D0;tcm.$ 元件 5=KF!? - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) w G8Wez% - 具有高斯振幅调制的光阑 jFerYv&K~ 探测器 m/`IGT5J - 光线可视化(3D显示) Be}$I_95\P - 波前差探测 jvzBh-! - 场分布和相位计算 Fpt-V - 光束参数(M2值,发散角) gZT)pP 模拟/设计 /dDzZ%/@ - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 'xFYUU]#T^ - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): Bfd-:`Jk 分析和优化整形光束质量 %TrF0{NR90 元件方向的蒙特卡洛公差分析 s{/qS3= ,kgF2K! 系统说明 o7+>G~i ^t[HoFRa
2*U.^]~"{ 模拟和设计结果 Ih1|LR/c :Y)to/h
&2EBk= X 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 &HM-g7|C0E ;5<-)
v.W{x?5
V)D-pV V K%}}fw2RMN 总结 `eRLc}aP2 <E':[.zC 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 LNQSb4 1.模拟 *rqm8z50a 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 zzvlI66e 2.评估 |
W#~F&{] 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 |t\|:E>" } 3.优化 l9{#sas 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 {4ptu~8 4.分析 ykq'g| 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 w 7tC|^#G dyQh:u
- 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 =hw^P%Zn ,m07p~,V 详述案例 t ,qul4y} >uHS[ _`nM 系统参数 i#,1iVSG j"<Y!Y3 案例的内容和目标 =8{*@>CX 'o\;x"YJ 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ~q% 2H&{1f\Bf
i=QqB0 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 W._G0b4} 之后,研究并优化整形光束的质量。 Kj*m r%IaU 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Rlw9$/D!Z )
YSh D 模拟任务:反射光束整形设置 Mr6E/7g% 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。 X*Z5 P fkW(Dt,
'TEyP56 A9BxwQU#
GqjO>v fy <`JG>H*B6 规格:像散激光光束 MOV =n75 + x_wYv 由激光二极管发出的强像散高斯光束 3c 28!3p 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 6=>7M
b$ 6H;kJHn
*4#on> 3%NE/lw1
Y}/jR6hK yv${M u 规格:柱形抛物面反射镜 \r]('x3S `2x 34 有抛物面曲率的圆柱镜 TczXHT}G 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Ck(.N 曲率半径等于焦距的两倍 psD[j W #D:RhqjK 70<K.T<b 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ,#%SK;1< tG 7+7Z= 对称抛物面镜区域用于光束的准直 t/Z!O
z6ZE 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) <t6d)mJ% 离轴角决定了截切区域 3ExVZu$ Wy)('EM 规格:参数概述(12° x 46°光束) wrK#lh2 dKe@JQ+-z
7S2c|U4IM Ge9}8 光束整形装置的光路图 {Vl"m2 (qk5f`O
cX"G7Bh 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ;7
"Y?*{ 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。 akrCs&Kka5 #,Bj!'Q'- 反射光束整形系统的3D视图 Z>HNe9pr 0sabh`iQ^
,A?v,Fs>O[ qqD0R*(C 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 -~0'a 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)。 J<-Fua^ T=yCN#cqQ` 详述案例 0&o
WfTg _pW'n=}R 模拟和结果 j~$)c)h" "{6KZ! +0 结果:3D系统光线扫描分析 I9:%@g]uYw 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 1Y2a*J 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 'T{pdEn8u tJG (* file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd C0f[eA v5gQ9 使用参数耦合来设置系统 mlmnkgl
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