光束传输系统(BDS.0005 v1.0) KXS{@/"-B
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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 CQ(
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UojHlTg#bT =D"H0w <zw
简述案例 UyWKE< ENEn Hu^ 系统详情 mK);NvJ! 光源 +=qazE<:0 - 强象散VIS激光二极管 ;Bs^+R7 元件 F:P&hK - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) I {o\d'/ - 具有高斯振幅调制的光阑 4wa8Vw` 探测器 ! 54(K6a[ - 光线可视化(3D显示) >d{O1by=d9 - 波前差探测 #G/
_FRo` - 场分布和相位计算 R'.YE;leBG - 光束参数(M2值,发散角) ] SErM#$* 模拟/设计 yVP 1=pz_[ - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 U_/<tWl\[3 - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 'g$a.75/- 分析和优化整形光束质量 G|"`kAa 元件方向的蒙特卡洛公差分析 c/g"/ICs UhX`BGpM{ 系统说明 02EbmP pR
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m&h5u, 模拟和设计结果 <>&!+|# h>l
S&rfMRP 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 3cp"UU}.
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ZV=)`E`I| OFtAT@=O 总结 z+J4XpX0,
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[qO5z~I 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 OSvv\3= 1.模拟 g[W`4 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 9=-!~_'1- 2.评估 HKr6h?Si^ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 fR4O^6c: 3.优化 kp+\3z_ 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 x4HVB 4.分析 L'>t:^QTh 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 cX64 X ON$^_l/c 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。 pFu3FUO*; (aO+7ykRuJ 详述案例 $g|/.XH%
o~Im5j],* 系统参数 $X %w9le e:BKdZGW 案例的内容和目标 n{~Ws^d
U 9?!|h;7 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 U[S#axak GUe&WW:Sqk
R ks3L 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 %rz.>4i)( 之后,研究并优化整形光束的质量。 YdI|xu>0A^ 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 k^pf)*p S> f8j?n 模拟任务:反射光束整形设置 C#5z!z/:% 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 %h ?c
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07T"alXf:A (+Yerc.NQt
rZ~.tT|( T[iwP~l 规格:像散激光光束 HDyus5g
w*})ZYIUT 由激光二极管发出的强像散高斯光束 x.7Ln9 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ,R
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,qgph^C dpO ZqhRs.
规格:柱形抛物面反射镜 29?{QJb ;[-dth 有抛物面曲率的圆柱镜 FuNc#n> 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 nQc]f* 曲率半径等于焦距的两倍 Xi'y-cV
^ +jFcq:`#UG b7It8 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型)
R1YRqk RZ!-,|"cwL 对称抛物面镜区域用于光束的准直 21$YZlhJ 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) {XMF26C# 离轴角决定了截切区域 /-wAy-W a;Q6S 规格:参数概述(12° x 46°光束) 7_WD)Y2yS j*m7&wOE
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光束整形装置的光路图 VRYj&s'@ ZZf-c5 g
"-Lbz)k 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 G"bItdb 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。 }fW@8ji\ V:rq}F} 反射光束整形系统的3D视图 yz}Agc4.I
x8Rmap@L.
I| qoH N,g c|[:vin 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 @Y'BqDFlZ 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)。 8[SiIuIV ~3Y)o|D3 详述案例 [XWY-q#Gg 66x>* 模拟和结果 9x/HQ(1 `1F[.DdF 结果:3D系统光线扫描分析 >-YPCW 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 Gxu&o%x[ 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 =j]us?5 k:nR'TI file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd A.<HOx =(ts~^ 使用参数耦合来设置系统 u+eA>{
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自由参数: XJ~_FiB
反射镜1后y方向的光束半径 3A%/H`
反射镜2后的光束半径 *a* \E
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视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ;aKdRhDo
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。 F
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对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 Z-`j)3Y
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rr fL[ 自由参数: [Q&{#%M 反射镜1后y方向的光束半径 B#'TF?HUEn 反射镜2后的光束半径 CZ*c["x2 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 6/@"K
HHVe 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。 lwhAF, '$ (3`Q`o; 8 munw 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
mAh0xgm _IJPZ'Hr = R|?LOEK+ 结果:使用GFT+进行光束整形 nYG$V)iCb ,Ju f
_ETG.SYq A6Ttx{] =D.M}xqo 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
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