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光束传输系统(BDS.0005 v1.0) e!+_U C _*(n2'2B 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 u ##.t N~<H` x>Hg.%/c[ i,77F ! 简述案例 LV$@J 6xLLIby, 系统详情 I/F3%'O 光源 cr;\;Ta_!W - 强象散VIS激光二极管 RtE2%d$JT 元件 h]|E,!H - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 5e> <i - 具有高斯振幅调制的光阑 U_1syaY! 探测器 .?C-J - 光线可视化(3D显示) }p2YRTH x - 波前差探测 1 uKWvp0\ - 场分布和相位计算 -UJ; =/ - 光束参数(M2值,发散角) az5 $. 模拟/设计 +W{ELdup%q - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 6xFvu7L_c; - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): zjuU*$A4 分析和优化整形光束质量 Lm-yTMNPn 元件方向的蒙特卡洛公差分析 X`REhvT D #<)q) 系统说明 d nZA+Pa /hNZ7\|P q4'Vb 模拟和设计结果 hcQky/c\#b ;r**`O 4P1<Zi+< 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 ?b}d"QsmU WyO7,Qr\
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W,\LdQ Pz=x$aY 总结 O@[jNs)]. -d|Q|zF^x 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 X4- _l$j 1.模拟 d[cqs9=\ 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 v>e%5[F 2.评估 >?pWbL 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 C(RZ09,.S 3.优化 @raw8w\Zj+ 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。 st|;]q9? 4.分析 >EMsBX 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 -AJ$-y @|N'V"*MT 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 dZMOgZ.!yr Y?1
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K 详述案例 2HxT+|~d6 |zJxR_) 系统参数 }D/O cp~o \.@fAgv 案例的内容和目标 ;q8tOvQ G`a,(<kT; 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 FEd We\E Z#J
cNquM :^G;`T`L 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 x]1G u 之后,研究并优化整形光束的质量。 ,-4SVj8$P 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 nBVR)|+M D8w:c6b 模拟任务:反射光束整形设置 pl-2O $ 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。 B4/0t:^I UG]]Vk1d] yB>5p]$P {*X8!P7C c
h_1- QG|KZ8uO 规格:像散激光光束 13:yaRo )ZyEn% 由激光二极管发出的强像散高斯光束 h{$mL#J 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 NI@$" +c8cyx:^f "agc*o~!F
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n@hf{hA[a _fVC\18T 规格:柱形抛物面反射镜 #P)7b,3pe shjq4#9 有抛物面曲率的圆柱镜 %XpYiW#AK 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 /~4wM#Yi8 曲率半径等于焦距的两倍 r_5k$u( -w0U}Te^ 3?}W0dZ$d 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) {3jV ,S #Cwzk{p( 对称抛物面镜区域用于光束的准直 RR%[]M#_T 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) isdEs k#A. 离轴角决定了截切区域 bZ/4O*B RpAtd^I 规格:参数概述(12° x 46°光束)
D<.zdTo f9Vxtd |5ifgSZ ^kS44pr\Q 光束整形装置的光路图 _n[4+S*v( #rE#lHo 6X@]<R 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 BFCF+hU^6R 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。 r N"P
IH Uf:G,%OYi 反射光束整形系统的3D视图 vPVA^UPNV :sMc}k?9S
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d%KH9u ?q68{!{bi 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 Qp~W|zi( 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)。 mXX9Aa> efK)6T^p 详述案例 hhS]wM?B *ybwlLg 模拟和结果 +2}aCoL\
Tl.%7) 结果:3D系统光线扫描分析
Ji> 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 DwQaj"1<% 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 6.%V"l K?y!zy file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd HuX{8nl a \"E-z.wW= 使用参数耦合来设置系统 M5SAlj
IX|2yu4 oNgu-& 自由参数: }F*u
9E 反射镜1后y方向的光束半径 ~[J&n-bJU 反射镜2后的光束半径 IT`r&;5 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) {
.z6J)?J2 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。 ;'\{T#5) 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 N"i'[!H% #-QQ_ +sTZ)
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