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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) L9)nRV8 ZiOL7#QWX 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 onAC;<w 4ky@rcD 1 rYMHc@a9( 4#y 简述案例 ?KfV>.() #\fxU:z~r 系统详情 T"$yh2tSY 光源 o=VDO,eS - 强象散VIS激光二极管 xT$9M" 元件 ?5g0#wqI - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) WwM/M!98J - 具有高斯振幅调制的光阑 ]RJcY1 探测器 r/vRaOg>X - 光线可视化(3D显示) KoNJ;YiKtN - 波前差探测 2U;ImC1g - 场分布和相位计算 L.@o - 光束参数(M2值,发散角) 7 a}qnk% 模拟/设计 -?$Hr\ - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ^B|Q&1 - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): >1Y',0v 分析和优化整形光束质量 ;:l\_b'Z} 元件方向的蒙特卡洛公差分析 n^AQ!wC ^l4=/=RR 系统说明 6U`yf&D hkq[xgX (E*eq-8 模拟和设计结果 C&vUZa[p 5xawa:K /i#~#Bn| 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 Xn'{g j[fVF3v
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)}L8- 5@6%/='I q 总结 !V6O~# ]HK|xO( 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Wa{>R2h\ 1.模拟 xmEmdOoD 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 n%>c4*t 2.评估 c.u$NnDU6 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Xk_xTzJ 3.优化 ~EVD NnHEr 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 f"j"ZM{~U 4.分析 y%21`y&Os 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 z;_fO>u: MW^,l=kqW) 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 SG{> t*E #mNM5(o 详述案例 ,[lS)`G (CRY$+d 系统参数 MHv2r JwNG`MGc 案例的内容和目标 ?]'Rz\70 Jbud_.h9 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 q89#Ftkt "-'w,g 4|Dxyb>pS 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 tTT./-*0 之后,研究并优化整形光束的质量。 MjAF&bD^ 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 J?WT cvR|qHNX 模拟任务:反射光束整形设置 .`OyC' 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"yPi3TY m/)Wn 0jsU^m<g $q]:m+Fm =rV*iLy 2} ,|RQETy 规格:像散激光光束 em T#.5F7$u 由激光二极管发出的强像散高斯光束 ]o<'T.x 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 #:{Bd8PS p m+_s]s, 5eI3a!E]O qm-G=EX
_7(>0GY N4$!V}pp 规格:柱形抛物面反射镜 Iz/o|o]# #{)=%5=c 有抛物面曲率的圆柱镜 _L mDF8Q( 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 / c1=`OJ 曲率半径等于焦距的两倍 bq/*99`` d`D<PT(\ seh1(q?Va4 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) @B;2z_Y!l 4^T@n$2N 对称抛物面镜区域用于光束的准直 'u }|~u?m 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) >=|Dir 离轴角决定了截切区域 jTbJL WQ/H8rOs 规格:参数概述(12° x 46°光束) S}Wj+H;
^EGe%Fq*x] D2 o,K&V 1ID0'j$ 光束整形装置的光路图 $;1#gq% 0z@KkU{Z tG(# &54 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 3okh'P%+ 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。 gWm
-}Nb4 -lr)z=}) 反射光束整形系统的3D视图 |^K-m42 `9a %vN
8X":,s! %xtTh]s 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 $Hcp.J[O 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 C~PrIM? ^z#'o 详述案例
3n;UXYJ% \ct) / 模拟和结果 1|)l6#hOL >p4#AfGF 结果:3D系统光线扫描分析 HS3]8nJW 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 "
N)dle, 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 {-*+G] E/mp.f2! file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 5gnNgt~ h2g|D(u) 使用参数耦合来设置系统 Wk$ 7< |