切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1239阅读
    • 1回复

    [技术]反射光束整形系统 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6007
    光币
    24188
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-11-11
    光束传输系统(BDS.0005 v1.0) ,mx>)} l95  
    #9F=+[L  
    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 %D)W~q-g  
    FI`][&]V  
    _%?}e|epy  
    :-fCyF)EI  
    简述案例
    W`*S?QGzl@  
    oe=^CeW"  
    系统详情 N2 wBH+3w  
    光源  {F+7> X  
    - 强象散VIS激光二极管 WV]Si2pOZ  
     元件 se:]F/  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 3P2H!r  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 zYvf}L&]h  
     探测器 xX.fN7[  
    - 光线可视化(3D显示) -NHA{?6r  
    - 波前差探测 ,_,Z<X/  
    - 场分布和相位计算 PHU#$LG  
    - 光束参数(M2值,发散角) JS]6jUB<B  
     模拟/设计 9tDo5 29  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 80TSE*  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): .bE+dA6:v  
     分析和优化整形光束质量 />=)=CGv;  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 %JF.m$-  
    3J%(2}{y  
    系统说明 :s`~m;Y9?  
    JKN0:/t7 Q  
    .Zv@iL5  
    模拟和设计结果 e<2?O  
    P1tc*2Z  
    FH:^<^M  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 \bNN]=  
    mxt fKPb  
    9. :r;HG  
    q$6fb)2I]e  
    ^Tgu]t   
    总结 wQ]!Y ?I  
    Y7g^ ?6  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 6g06s @kz  
    1.模拟 ^NwXvp>7-  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 \Jq$!foYx  
    2.评估 ' P5t tI#|  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 xXkP(^ Y  
    3.优化 fn(< <FA)  
    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。 nQbF~   
    4.分析 LE#ko2#ke  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 *-0tj~)>  
    /o%J / |  
    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。 B'<k*9=Nv8  
    2 u:w  
    详述案例 8ExEhBX8  
    UolsF-U}'  
    系统参数 =qG%h5]n  
    %N``EnF2  
    案例的内容和目标 lAYyxG#  
    |Rk9W  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 g+'=#NS}  
    za$v I?ux  
    3 ,;;C(  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Nmu;+{19M  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 Y.FqWJP=p  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 "%^T~Z(_j  
    /*Xr^X6  
    模拟任务:反射光束整形设置 Am>^{qh9  
    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。 pgNyLgN  
    Jw"fqr  
    a@+n  
    cPu<:<F[  
    vxN,oa{hf  
    M`m-@z  
    规格:像散激光光束 {k:W?`  
    8nKZ   
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 C|or2  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 uB&um*DP  
    $eqwn&$n  
    c-s A?q#|  
    J*I G]2'H  
    Obj?,O  
    #H8% BZyV  
    规格:柱形抛物面反射镜
    qukym3F  
                             jEa U;  
     有抛物面曲率的圆柱镜 .A6i?iROe  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 L_ &`  
     曲率半径等于焦距的两倍 : _,oD  
    x~ ;1CB  
    @cc4]>4  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) O%hmGW4  
    qHQWiu% h  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 ;&K +x@  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) E$8 D^Zt  
     离轴角决定了截切区域 = ^NTHc^*  
    8l<4OgoK  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) * |dz.Tr  
    *{K?JB#W  
       s2 8t'  
    8(jUCD  
    光束整形装置的光路图 p$S\l] ,  
    8gI f  
    BSyl!>G6n8  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 -G|?Kl  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 *PF}L%K(?  
    :b~5nftr  
    反射光束整形系统的3D视图 9^4BqAWYrV  
    :U{$G( <  
    AP:(/@K|  
    / %9DO  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 7]J7'!Iz  
     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)。 dX^d\ wX  
    VnU/_# n  
    详述案例 K5"8zF)*  
    !:^?GN#~x  
    模拟和结果 l>t0 H($  
    GxynLXWo>  
    结果:3D系统光线扫描分析 -u nK;  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 pRez${f.(s  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ^T< HD  
    E&_q"jJRi  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd {^ jRV@  
    x)0''}E~  
    使用参数耦合来设置系统 :T9 P9<  
    Kt*kARN?  
    W|I<hY\X  
    自由参数: t3VZjO  
     反射镜1后y方向的光束半径 `=.A]) >  
     反射镜2后的光束半径 k;~*8i=%,\  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Sdr,q9+__  
     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。 V/@7XAt  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 v"v-c!k  
    ?`+G0VT  
    %Mxc"% w  
    F`e o3z  
    Evy_I+l  
    )/FEjo  
    ][ V@t^  
    自由参数: o ?`LZd:{  
     反射镜1后y方向的光束半径 e9p!Caf~I-  
     反射镜2后的光束半径 LUfo@R  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) {+CBThC  
     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。 `#c36  
     
    分享到
    离线yangzi123
    发帖
    154
    光币
    0
    光券
    0
    只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-11
    学习学习