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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) NyTv~8A`) 4epE!`z_& 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 5};Nv{km^2 4Y[uqn[ h<50jnH! 09{B6l6P 简述案例 }-:s9Lt ZCZY gf@ 系统详情 u[_~ !y 光源 U!L<v!$ - 强象散VIS激光二极管 #
4AyA$t 元件 Xx~XW^lsh - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ]C =+ - 具有高斯振幅调制的光阑 0?]*-wvp 探测器 BK>uJv-qU - 光线可视化(3D显示)
2L~[dn.s - 波前差探测 %Bo/vB' - 场分布和相位计算 C~.7m-YW - 光束参数(M2值,发散角) G(-1"7 模拟/设计 h[SuuW - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 |RBgJkS;8 - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): /XG4O 分析和优化整形光束质量 ]e?cKC\"e 元件方向的蒙特卡洛公差分析 821@qr|`e jjgjeY 系统说明 Ldnw1xy o:<gJzg
oGi;S ="I 模拟和设计结果 *7'}"@@ *_puW
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`Trpv$ 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 !A(*?0` yp=(wcJ
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ssv4#8p3 @<5?q:9.8 总结 UwuDs2
t 0Bx.jx0? 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ad). X:Qs 1.模拟 [:geDk9O#' 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 "pb,|U 2.评估 =6Dz<Lq 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 $*ujX,}xG 3.优化 D}1Z TX_ 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 4@D 8{?$~Q 4.分析 Suixk'- 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 >}`q4U6$ zmH 8# 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。 H@$\SUc{ DGMvYNKTj 详述案例 Omkl|l9 Z !Njfq5 系统参数 ^lCys 6$qn'K$ 案例的内容和目标 \8%64ZL` -I7"9}j3 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 a $pxt!6 L0?-W%$>
:jB8Q$s 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 |tC`rzo 之后,研究并优化整形光束的质量。 ` V}e$ 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 xy>~1 5 Vk/CV2 模拟任务:反射光束整形设置 ob=GB71j55 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。 ]+O];*T ?ic 7M
0;,4.hsh DN)Ehd.
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V |7Z7_YWs 规格:像散激光光束 (P
{o9 wykk</eQ.i 由激光二极管发出的强像散高斯光束 (;2J}XQvO~ 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 M#II,z>q trL:qD+{(
WyH2` xxX o:u *E
Y_n^6 ; eIjn~2^ 规格:柱形抛物面反射镜 J_A+)_ (Hqy^EOZ 有抛物面曲率的圆柱镜 1A;>@4iC0 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Gj]*_"T 曲率半径等于焦距的两倍 FBpf_=(_1 vzVXRX SXn\k;F< 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) F;l*@y Tq k
9 Xi|Yj 对称抛物面镜区域用于光束的准直 J1kG'cH05 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) |IL..C 离轴角决定了截切区域 Iuk!A?XV (rV#EA+6[` 规格:参数概述(12° x 46°光束) &UtsI@Mu tPh``o
Op^r }7 ZW\}4q;[A 光束整形装置的光路图 4%/iu)nx /*DC`,q
Tl9KL%9 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 q1QrtJFPG 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。 ~3bn?'` 1:S75~b-` 反射光束整形系统的3D视图 .0^-a=/ -gZI^EII
^Wk.D- Q%6Lc.i 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 s,UccA@ 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)。 9l9h*Pgt m{itMZ@ 详述案例 T\\Q!pY O4xV "\ 模拟和结果
V_*TY6 X!r9 结果:3D系统光线扫描分析 A%S6&!I:( 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 4OLq 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 qE73M5L& H2oAek( file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd @&!HMl qI,4uGg 使用参数耦合来设置系统 "]|I;I"b 4#H~g
@ C]{:>= K 自由参数: 0mj^Tms 反射镜1后y方向的光束半径 SenDJv00 反射镜2后的光束半径 ^3*k6h[( 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 1RC(T{\x 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。 ,#Y>nP0 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 'LY.7cW tm27J8wPzV
=#qf0 qH(3Z^ #.| {L 7O{:J
:BFecS&i5 lc%2fVG-e 自由参数: 6\4~&+;wL 反射镜1后y方向的光束半径 fbaQXM 反射镜2后的光束半径 W|S{v7[l 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Ys |n9pW 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。 Ms8&$ (h;4irfX -A}U^-'a} 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 #P8R y#-mj,e %<cfjo 结果:使用GFT+进行光束整形 0zR4Kj7EE I@x^`^+l
]mEY/)~7 Vo*38c2 Na8%TT> 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 =m{]Xep 8P8@i+[]W +z/_'DE 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 RLkP)+t "p<B| 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 "P O>@tY : ]&O | |