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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 07
E9[U[ =zsA@UM0 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 @h
E7F} \c(Z?`p]R1 VRQD
*]K/8MbiF
简述案例 7;rf$\-& )RCva3Ul 系统详情 @3v[L<S{ 光源 XF Cwa - 强象散VIS激光二极管 {b,#l]v 元件 #+ai G52+ - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 7*>(C*q= - 具有高斯振幅调制的光阑 >HRL@~~Z 探测器 \$Q? - 光线可视化(3D显示) v/G)E_ - 波前差探测 Qj3l>O - 场分布和相位计算 N@x5h8 - 光束参数(M2值,发散角) P. Gmj; 模拟/设计 [AN= G!r - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 WB|N)3-1 - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): =IEei{ 分析和优化整形光束质量 H[[#h=r0f 元件方向的蒙特卡洛公差分析 aB ^`3J P
~rT uj 系统说明 ?Zh,W(7W @g%^H)T ZxoAf;U~ 模拟和设计结果 E oh{+>:6 I4Rd2G_ p/ au.mc 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 !.cno& 8;<3Tyjzu
j|w_BO 9
!V27ln KP+ |_u|Td(n 总结 :Oh*Q(> #v\o@ArX 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 A|<i7QVY 1.模拟 N?l 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 &pFP=|Pq 2.评估 &'"dYZj{ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ,tl(\4n 3.优化 (Y~gItej 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 jpt-5@5O 4.分析 ~vV+)KI 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 xz*MFoE 8c<OX! 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 >p>B-m a+
s%9l 详述案例 W.7XShwd*2 %ou@Y` 系统参数 4YyVh.x get$r5 案例的内容和目标 O`TM} ={B?hjo<- 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 WVdF/H k~=W1R% i/j eb*d0 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 h:Hpz 之后,研究并优化整形光束的质量。 fYiof]v@_m 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 7CSd}@71\ EeDK ^W8N 模拟任务:反射光束整形设置 UhbGU G 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。 SGUZ'} f19'IH$n{ 5K {{o'' m:]60koz]o *DuP~8 ~!#2s' 规格:像散激光光束 aB2t /ua 7"p%c`*; 由激光二极管发出的强像散高斯光束 d#u*NwY} 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 nRh.;G NflRNu:- w3K>IDWI7 H'x)[2
arb'.:[z^ [KNA5(Y0 规格:柱形抛物面反射镜 2<TpNGXM_ `8b4P>';O' 有抛物面曲率的圆柱镜 p{w:^l( 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 nrJW.F]S8[ 曲率半径等于焦距的两倍 s/0~!0 !d{Ijs'T 4N_iHe5U 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) de,4Ms!% N&]_U%#Q 对称抛物面镜区域用于光束的准直 *5q_fO 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) r%vO^8FQ 离轴角决定了截切区域 x?n13C 8w9?n3z=} 规格:参数概述(12° x 46°光束) L
/V;; #s0Wx47~ Y%#r&de VZCCMh- 光束整形装置的光路图 F~zrg+VDjL C>Cb e8VtKVcY 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 A ?ij 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 -b'a-? FSA"U9 w< 反射光束整形系统的3D视图 Bw4 _hlm ebIRXUF}>
'I5~<"E C#:L.qK 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 2M*84oh8P 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 ~s-"u
*> 0%;y'd**Ck 详述案例 E2( {[J ]=jpqxlx 模拟和结果 &0JCZ/e f/tJ>^N5 结果:3D系统光线扫描分析 1LonYAHF
首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 *Fm#Qek 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 r"x/,!_E TUM7(-,9 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd _aK4[*jnqh 9q>rUoK^ 使用参数耦合来设置系统 f~v@;/HL |$sMzPCxOk k/.a
yLq 自由参数: 97MbyEE8J 反射镜1后y方向的光束半径 Qcs>BOV~ 反射镜2后的光束半径 OuV
f<@a 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ??h4qJ 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。 )=6o, 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 O`D,> =[ Erq%Ck( d <Rv~F@
?b3({P }TsND6Ws3
X'.*I]) ,,CheRO 自由参数: hVdPO 反射镜1后y方向的光束半径 \Zmn!Gg 反射镜2后的光束半径 3p#BEH<re 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 7$|L%Sk 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。 UQ.DKUg
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