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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) h.2!d0j] 3\mFK$#sr 二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 !0Q(x R>gj"nB um3
M4>K Uut,cQ". d 简述案例 &nz1[, N.-Ryj&9 系统详情 sL&u%7>Re 光源 Tm3$|+}$f - 强象散VIS激光二极管 7ky(g' 元件 =C#,aoa! - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) )-jvp8%BK - 具有高斯振幅调制的光阑 Iv/yIS 探测器 &Puu Xz< - 光线可视化(3D显示) ?;{A@icr - 波前差探测 3tLh{S?uJ - 场分布和相位计算 t1ZZru'r - 光束参数(M2值,发散角) AQ0L9? 模拟/设计 u:,B"! - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 bQ
.y,+ - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): "
*Ni/p$I 分析和优化整形光束质量 ~s5Sk#.z5 元件方向的蒙特卡洛公差分析 7d4RtdI jH:*x$@
= 系统说明 cPS!%?}I ^?J:eB! Yhlk#>I 模拟和设计结果 {L4^IKI slQKkx \Dn g|r 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 9d2$F9]:o 9MXauTKI
M6X f}>
E&K8hY%5 'QW 0K]il 总结 Hpsg[d)!
{'r*Jb0 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 41C=O@9m 1.模拟 *i$+i 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 /?J_7Lg 2.评估 '*~{1gG ` 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 uP*>-s'm 3.优化 vF([mOZ 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 KY"~Ta` 4.分析 T:}Ed_m}q 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 -nd6hx #Ta@A~.L 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 ix$+NM<n RyM2CQg[ 详述案例 {u5)zVYC,U sY#K=5R 系统参数 ^~Ar ]
2b@mX 案例的内容和目标 ]kKsGch ' Uc|[l]
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 z&t6,0q`5 d5],O48A {9=U6m^R2 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 hB^"GYZ 之后,研究并优化整形光束的质量。 )8N/t6Q 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 RdY #B; ER|5_ 模拟任务:反射光束整形设置 Q;^([39DI 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。 c9ZoO; $qEJO=v <w:fR|O Cn{UzSKfs Cy2X>Tl"<E ~&qe"0 规格:像散激光光束 [ z&y]~ ahf$#UQLb 由激光二极管发出的强像散高斯光束 P]x@h 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动
)3 v8 ~_oTEXT^O lW2qVR \m\.+q]
Df4n9m}E 7u}r^+6_o 规格:柱形抛物面反射镜 $Z,+aLmb ]pGr'T~Gj 有抛物面曲率的圆柱镜 &\(YmY 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 [NFAdE 曲率半径等于焦距的两倍 u*U?VZ5 u9&p/qMx2 [[|;Wr}2 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) IQ~()/;3d b"Ulc}$/& 对称抛物面镜区域用于光束的准直 LTCjw_<7 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) jQdfFR 离轴角决定了截切区域 tDwXb> %Wu8RG} 规格:参数概述(12° x 46°光束) kjmF-\ <0vvlOL5 Op0
#9W _1hqD EM 光束整形装置的光路图 'nLv0.7* Kfr?sX uI%[1`2N- 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 f Xq e7[ 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 L\B+j+~ Jv?e?U 反射光束整形系统的3D视图 rm
cy-}e p$=3&qR 6
5N6%N1 V:+}]"yJ, 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 %DN&K 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)。 v{jl)?`~w 7+fik0F 详述案例 R'3i { 1 N,O[pTwj 模拟和结果
r({(; GphG/C ( 结果:3D系统光线扫描分析 9X(bByEO 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 YnMph0\Y^ 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 x=Ru@n K; aR\=p:%jGI file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd m1<B6*iG" J>'o,"D 使用参数耦合来设置系统 z~W@`'f " c]Mz&z &@Q3CCDS 自由参数: r`krv-,O$ 反射镜1后y方向的光束半径 \i&yR]LF 反射镜2后的光束半径 uaGg8 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ALG
#)$| 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 }Bb(wP^B. 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 7OZs~6( Oo0$n]*;W E8nqExQ k-89( QVP
$e`4
-8o8lz x88$#N>Q5 自由参数: ucn aj| 反射镜1后y方向的光束半径 + ]__zm/^ 反射镜2后的光束半径 N7E[wOP 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) mA4v 4z 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。 ,Bta)
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