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反射光束整形系统
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infotek
2021-11-11 10:23
反射光束整形系统
光束传输系统(BDS.0005 v1.0)
2d;xAX ]
U4L=3T+:[
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
ZFuJ2 :
G1^!e j
jzA8f+:q
W>wi;Gf#
简述案例
RowiSW
/N{@g.edL
系统详情
Hh;6B!zb+
光源
{BCjVmY
- 强象散VIS激光二极管
=egi?Ne
元件
5YH mp7c-z
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜)
LLY;IUK!R
- 具有高斯振幅调制的光阑
%e<dV\x?T
探测器
!K~$-jlT
- 光线可视化(3D显示)
^r :A^q
- 波前差探测
}<h. chz,
- 场分布和相位计算
gG;W:vR}l
- 光束参数(M2值,发散角)
C$ `Y[w
模拟/设计
:Sn3|`HDm
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算
w]-iM
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing):
N~J Eia%
分析和优化整形光束质量
xy3%z
元件方向的蒙特卡洛公差分析
"}+/0$F
Hf{%N'4
系统说明
O:p649A
bCe-0!Q
\\Tp40m+
模拟和设计结果
6jo&i
6MNA.{Jdd
z ;Nk& <?
场(强度)分布 优化后
数值探测器结果
R,+(JgJ
%ys}Q!gR
",V5*1w
y+afUJT
}z-
总结
PSR`8z n
+M&S
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
7O^ S.(
1.模拟
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使用光线追迹验证反射光束整形装置。
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2.评估
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应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。
HWOH8q{f!
3.优化
FNEmGz/4
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。
PuCA @qY
4.分析
R>&/n/l
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。
u*N8s[s'
t+J6P)=
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。
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/mu4J|[[
详述案例
NWK_(=n
:?k=Yr
系统参数
S Tk#hhx
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案例的内容和目标
q:sR zX
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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@/5~p
2<@!m@
Y{tuaBzD
目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。
as!j 0j%
之后,研究并优化整形光束的质量。
S]/+n>
另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。
C P{h+yCj
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模拟任务:反射光束整形设置
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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。
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UdJV;T'rm
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规格:像散激光光束
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由激光二极管发出的强像散高斯光束
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忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动
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EPy/6-5b
Q~_x%KN/`
规格:柱形抛物面反射镜
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有抛物面曲率的圆柱镜
?~IZ{!
应用用锥形常数.-1来实现锥形界面
M7 !" t
曲率半径等于焦距的两倍
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Shz;)0To
`0:@`)&g1
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型)
(Ln h> '2
n]Y _C^
对称抛物面镜区域用于光束的准直
f lB2gr^
从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型)
I&Y(]S,cU
离轴角决定了截切区域
3(5Y-.aK}^
z?,5v`,t2
规格:参数概述(12° x 46°光束)
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e AjtW qg
>qA&;M
'zK*?= ^jk
光束整形装置的光路图
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:f;|^(]"
J~.kb k
由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。
Jiq[VeLe
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。
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ez{&Y>n
反射光束整形系统的3D视图
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y e'5A
}R$%MU5::
;rgsPVbVf
光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。
YPl{5=
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)。
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o@. !Z8
详述案例
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模拟和结果
1~Nz6
M .,|cx
结果:3D系统光线扫描分析
z/b*]"g,
首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。
z@~rm9d
使用光线追迹系统分析仪进行分析。
zdCt#=QV?R
t2iFd?
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
n:P}K?lg
u2QJDLMJv
使用参数耦合来设置系统
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yFG&Ir
X*KT=q^?n
自由参数:
*?{)i~
反射镜1后y方向的光束半径
M3%<kk-_
反射镜2后的光束半径
#Z : r
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量)
T[~X~dqwn"
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。
U*cj'`eqC
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。
RMXP)[
k:sh:G+=$d
M:x(_Lu
\GWC5R7Q0j
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e 6*=Si}V
v&Kw 3!X#E
自由参数:
sZc<h]L(g
反射镜1后y方向的光束半径
A Ho<E"R\
反射镜2后的光束半径
TUG3#PSnm*
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量)
@y +Wl*:
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。
2sngi@\
yangzi123
2021-11-11 18:30
学习学习
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