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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) l(#)WWr+ _x5 3g
A 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 T'b_W,m~,u \~_9G{2? @n": w2^B tmtT( 简述案例 #KiRfx4G eD#hpl 系统详情 YGsWu7dG 光源 )[|3ZP` - 强象散VIS激光二极管 >MvDVPi~+ 元件 Y"wUt & - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) z.I9wQ]X[ - 具有高斯振幅调制的光阑 pLzk 探测器 Kc^;vT>3 - 光线可视化(3D显示) 5O6hxcMjT - 波前差探测 ,1"KHv - 场分布和相位计算 2m2;t0 - 光束参数(M2值,发散角) _Wa.JUbv 模拟/设计 `{xNXH]@ - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 o+$7'+y1n- - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): aX }P|l 分析和优化整形光束质量 m
RO~aD!N 元件方向的蒙特卡洛公差分析 4%3Mb-#Y] yT,.z 0 系统说明 E}tqQ*u '^"6+ k ^!by3Elqqk 模拟和设计结果 h|"9LU4a M )2`+/4 h^o{@/2 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 _Iv6pNd/ ~Wa6J4B{K
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UZpIcj cL Q(oN/y3, 总结 *^wm1|5 !!? Mw 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 7fba-7-P 1.模拟 u9EgdpD 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 wL:flH@ 2.评估 LmnymcH 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 >M/V oV 3.优化 f|tjsZxQ 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 mA=i)Ga 4.分析 g #6E|n 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 uPl\I6k #Q`dku%V: 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 O|M{-) 9AJ7h9L 详述案例 iB& 4>+N+ vsl]92xI 系统参数 9^G/8<^^> 0PrLuejz 案例的内容和目标 AQ[GO6$,%H !_cg\KU# 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 jmFz51 2P@sn!*{1 4Q6mo/=H 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 fV'ZsJ N 之后,研究并优化整形光束的质量。 PU1Qsb5 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 u2?|Ue@[ Y*vW!yu 模拟任务:反射光束整形设置 Ot6aRk 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。 MfWyc_ S-|)QGxV6 LB a[:j2 ?qWfup\S = < oBgD0k ZP\-T*)l$ 规格:像散激光光束 /Id%_,}Kb OD6\Mr2= 由激光二极管发出的强像散高斯光束 lUvpszH= 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 U5.LDv; 6U R2IxbE n+A?"`6*# ?1K#dC52#
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eEp ''\Ov 规格:柱形抛物面反射镜 PC-"gi=h .jk@IL 有抛物面曲率的圆柱镜 R&BTA 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 tAv@R&W, 曲率半径等于焦距的两倍 [J4gH^Z_
:i .{ &N\jG373 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) r'HtZo$^R Xy$3VU* 对称抛物面镜区域用于光束的准直 li}1S 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) [k;\S XDZo 离轴角决定了截切区域 +
|#O@k $4 S@ 规格:参数概述(12° x 46°光束) g|vNhq0|i ASk|A! 6MT1$7|P&x rp!oO>F 光束整形装置的光路图 {_ i\f ]L 0dGAP
JSCZ{vJ$ 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ?7.7`1m!v 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。 IpcNuZo9& ;
Q3n 反射光束整形系统的3D视图 "2)H'< R |(q
%&w3;d;c 2Q/4bJpd 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 LIvFx| 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)。 10q'Z}34 '":lB]hS 详述案例 4'a=pnE$
7|$:=4 模拟和结果 w1OI4C)~ oPXkYW 结果:3D系统光线扫描分析 [BqHx5Xz( 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 e%@~MQ- 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ebUBrxZX ymx>i~>7J file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Vr^n1sgE}r XBb~\p3y 使用参数耦合来设置系统 Py@wJEo j}JrE,| hRrn$BdLX 自由参数: X.f>'0i 反射镜1后y方向的光束半径 5qZ1FE 反射镜2后的光束半径 JGsx_V1t 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ifUGY[ L 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。 2[RoxKm 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 $o0iLFIX/ 1m:XR0 P 4W#vP *n 6s.$p)% CF&6J$ZBgJ
vY${;#~| OwH81# 自由参数: [z`31F 反射镜1后y方向的光束半径 ||hb~%JK6 反射镜2后的光束半径 El[)?+;D 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) F`Q[6"<a 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。 ,9}h
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