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2023-03-30 08:36 |
反射光束整形系统
光束传输系统(BDS.0005 v1.0) RV);^, b ^g5E&0a`g 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 tfZ@4%' M=lU`Sm :8hI3]9 %y|pVN!U 简述案例 _> x}MW+ vSC1n8 / 系统详情 6@t& 光源 X^K^az&L - 强象散VIS激光二极管 d;]mwLB0 元件 p6K ~b - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 0c`nk\vUy - 具有高斯振幅调制的光阑 6/5,n0 探测器 T^(W _S - 光线可视化(3D显示) JJ%@m;~ - 波前差探测 /e|Lw4$@S - 场分布和相位计算 A[ncwJ - 光束参数(M2值,发散角) AU}kIm_+ 模拟/设计 2xf lRks - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Yj/o17 - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): @j_o CDS 分析和优化整形光束质量 !'p<Kh[i 元件方向的蒙特卡洛公差分析 *DC/O(
0 .P aDR |! 系统说明 yxHo0U #qYgQ<TM!
s_XCKhN: 模拟和设计结果 }DS%?6}Sy +pwTM]bV
|-b\N6
} 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 4
ZnQpKg GdI,&|/
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I9qFXvqL /MY's&D( 总结 WoN},oT[i +]A,fmI. 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 $f0u 1.模拟 5L[imO M0 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 eyJWFJh 2.评估 oI/_WY[t 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ''@Tke3IG6 3.优化 Rw{'
O]Q* 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 j \jMN*dmV 4.分析 1F,U^O 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 \efDY[j/ L?+N:G
对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 :?\29j#*V ?D _4KFr 详述案例 h~\k;ca <<u]WsW{C 系统参数
*6` ^8Y\ 9dNkKMc@ 案例的内容和目标 EQ,`6UT> 0*b8?e 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 A{T9-f@X
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zPp22 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 fc@<' -VA 之后,研究并优化整形光束的质量。 J FnE{ 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 En9J7es_ Es7
c2YdU 模拟任务:反射光束整形设置 :XFQ}Cl 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 Ft11?D
B 0.x+ H9z
T$"~Vu F$tzsz,9n
8xAI n>,_ >;,23X 规格:像散激光光束 .8^mA1fmX G<-KwGy,D 由激光二极管发出的强像散高斯光束 k1xx>=md|C 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 .:}<4;Qz94 HJN GO[*g
xIm2t~io Db|JR
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,Ohhl`q( 规格:柱形抛物面反射镜 Lm=EN%*#9 i4D]> 有抛物面曲率的圆柱镜 2WH(c$6PWf 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 "KK}}$> 曲率半径等于焦距的两倍 *uRDB9#9, Al*=%nY KyX2CfW}t 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) '6qH@r4Z< TxK
v!-1 对称抛物面镜区域用于光束的准直 /} PdO 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) Sy <E@1 离轴角决定了截切区域 /ojwOJ faRQj:R8 规格:参数概述(12° x 46°光束) 98 R/^\ Tdh.U{Nz
Z72%Bv \Qah*1 光束整形装置的光路图 vzI>:Bf ]@z!r2[
HLDv{G'7 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 |+Rx) 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。 2*w`l|Sx n]#YL4j 反射光束整形系统的3D视图 8BAe6-*S8 4K:Aqqhds
o'$- -FZNk} 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 h!(#
/ 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)。 }|Q\@3& `$1A;wg< 详述案例 G2wSd'n*y x'}zNEXI 模拟和结果 }o!b3*# ZKt{3P 结果:3D系统光线扫描分析 Y54yojvV 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 J#wf`VR% 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 jNX6Ct? /PaS<"<P@ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd '>|Kd{J0 C~>0K,C0^ 使用参数耦合来设置系统 3+'vNc )UU`uzU;u \bF<f02P 自由参数: #s\yO~F- 反射镜1后y方向的光束半径 qm_r~j 反射镜2后的光束半径 XLiwE$:t% 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 4s|qxCks 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。 (bI/s'?K 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 gA EB L:& | |