光束传输
系统(BDS.0005 v1.0)
)-gyDA 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
P])O\<)J 5N0H^ j/&7L@Y 简述案例
.CYkb8hF ]vMft? 系统详情
?*=Jq
光源 Dlp::U*N' - 强象散VIS激光二极管
aL}_j#m{ 元件
~MF. M8 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜)
!WXSrICX[ - 具有高斯振幅调制的光阑
fsoS!6h0k 探测器
m{|n.b -
光线可视化(3D显示)
Zlhr0itf - 波前差探测
'1<QK - 场分布和相位计算
; V8 =B8w - 光束
参数(M2值,发散角)
vSh)r 9 模拟/设计
4j5plm= - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算
="4 )! - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing):
NT0q!r/! 分析和
优化整形光束质量
%BJ V$tO 元件方向的蒙特卡洛公差分析
E),T, t [f] 系统说明
&I8ZVtg ~Q5HM
^Ue>T8 模拟和设计结果
-VL3em|0 hI$an%Y(
~<-i7uM 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果
~7|z 2L ~p&sd)
rnUe/HjH
x\WKsc =x>KA*O1 总结
kq+L63fZ xQ4Q '9 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
6Y=)12T 1.模拟
o/&Q^^Xj^~ 使用光线追迹验证反射光束整形装置。
3$_wAt4w 2.评估
6;Bqu5_Cj 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。
mSs%g L]g 3.优化
+m_quQ/ys 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。
h8Gp>b 4.分析
S[Et!gj: 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。
YC{od5a *`[LsG]ZF 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。
K=V)"v5o3 /}Max@.` 详述案例
PM{kiz^ ]'{<O3:7 系统参数
t2>Vj>U tlE+G@|^ 案例的内容和目标
:^K|u^_>P ;tO (,^ 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。
=Z 2sQQVS >Tw|SK+3
Gmc0yRN 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。
z'
@F@k6 之后,研究并优化整形光束的质量。
=73wngw 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。
7C=t19&R' Tw$la kw 模拟任务:反射光束整形设置
rxO|k0x^C 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。
DF<_Ns! b1-JnEc
h<[ o;E Xcb\N
,{$:Q}` US-P>yF 规格:像散激光光束
"[76>\'H uCx\Bt"VI 由激光二极管发出的强像散高斯光束
k z<We/ 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动
vO 3fAB 7yK
>
13Q|p,^R M^a QH/=:"
~Os~pTo QHOem=B 规格:柱形抛物面反射镜
P7Kp*He) K*>lq|iu 有抛物面曲率的圆柱镜
bEbnZ<kz* 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面
bPWIf*3# 曲率半径等于
焦距的两倍
c8A
// qm2 uk16 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型)
0GEK xV\F A#*0mJ8IK 对称抛物面镜区域用于光束的准直
@wb V@ 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型)
(h%!Kun 离轴角决定了截切区域
sa{X.}i%E ~!\n 规格:参数概述(12° x 46°光束)
*G^QS"% KnKV+:"
-W2 !_ 1s .Ose 光束整形装置的光路图
!>+YEZ" {x
s{
>O?5mfMK 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。
6s@'z<Ct 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。
F|9
W7 s+l)Q 反射光束整形系统的3D视图
t0(1qFi ;
7k@_
6Dwj^e0 1d,;e:=j
光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。
\^i/: 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。
a2/!~X9F WbB0{s 详述案例
B/7c`V %Sf%XNtu 模拟和结果
NLf6} jNBvy1 结果:3D系统光线扫描分析
4vQ]7`I.f 首先,应用光线追迹研究光通过
光学系统。
8wMu^3r 使用光线追迹系统分析仪进行分析。
h.(CAm%Y7 _Gvn1"l file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
{
<f]6 0j@gC0xu)| 使用参数耦合来设置系统
v@(Y:\> Ey4%N`H-^ 自由参数:
Ksr.' 反射镜1后y方向的光束半径
)5Mf, 反射镜2后的光束半径
]lV\D8# 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量)
E|P 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。
3=SIIMp7= 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。
bxLeQWr6
74i
Y%m^V?k =8#$'1K,v
>VIb|YA ?VaWOwWI 自由参数:
qVjl8%) 反射镜1后y方向的光束半径
{]ie|>'=C 反射镜2后的光束半径
lC):$W 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量)
/i.3v45t" 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。
H=,0p LX5, _`B 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
OFH!z{* aAJ'0xnj SFP%UfM<