首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> 反射光束整形系统 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 2021-11-11 10:23

反射光束整形系统

光束传输系统(BDS.0005 v1.0) (oxMBd+n1  
/)-OK7x  
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 {2v,J]v_[  
tYk!Y/O}  
;]PP +h  
QE Q/  
简述案例
a`*Dq"9pV  
Yf?hl  
系统详情 f =MP1q[  
 光源 buu /Nz$  
- 强象散VIS激光二极管 A?+0Ce&qL  
 元件 EZee kxs  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Klj -dz  
- 具有高斯振幅调制的光阑 Py~1xf/  
 探测器 @d1YN]ede  
- 光线可视化(3D显示) #7r13$>!  
- 波前差探测 ]I[\Io1  
- 场分布和相位计算 QnTKo&|9  
- 光束参数(M2值,发散角) v1VH&~e  
 模拟/设计 'o]kOp@q  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Iy#=Nq=  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): {bP )Fon  
 分析和优化整形光束质量 s J{J@/5  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 ]pq(Q:"P,5  
Z'!i"Jzq|{  
系统说明 eD,'M  
_PPn =kuMa  
V~ q b2$  
模拟和设计结果 0CpE,gg  
`Iqh\oY8-  
% 4Gt^:J"  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 %}}?Y`/W )  
_zK ~9/5  
5kik+  
,.z?=]'en  
E;rS"'D:  
总结 X#<+D1P  
^e{]WH?  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。  Eyq4w  
1.模拟 r7jh)Q;BbR  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 {` ByZB  
2.评估 w'6sJ#ba(  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 .(%]RSBY  
3.优化 4Ifz-t/  
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。 Nil nS!BM  
4.分析 u10;qYfL8o  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 TZ#^AV=ae  
>+9:31p  
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。 pCC3r t(  
] B?NDxU  
详述案例 f7b6!R;z_  
6&;h+;h  
系统参数 (_3QZ  
7nPjeh  
案例的内容和目标 eX$RD9 H  
+Kp8X53  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 6>gm!6`  
zyB>peAp6j  
5c0$oyl)M  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 NXMZTZpB7  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 u&Yd+');  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 .#}A/V.-Y  
.sSbU^U  
模拟任务:反射光束整形设置 }t*:EgfI  
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。 "0Z5cQjg  
uhU'm@JZ  
=9;b|Y"aQ  
uN=f( -"  
a Z8f>t1Q  
y9U~4  
规格:像散激光光束 88VI _<  
}yaM.+8.  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 kkIG{Bw  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 Dxe]LES\]  
X]_9g[V  
bO* hmDt  
3X#Cep20a  
Rh%A^j@  
+k V$ @qH  
规格:柱形抛物面反射镜
b!qlucA eE  
                         `{NbMc\ ]  
 有抛物面曲率的圆柱镜 ( 6ucA  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 OQVo4yl"  
 曲率半径等于焦距的两倍 C@g/{?\  
R[l~E![!j  
T^ - -:1  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) oA8A @,-L  
&7 9F Uac  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 b3ys"Vyn  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型)  `7oYXk  
 离轴角决定了截切区域 4KR$sKq$q  
d4)0G-|  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) m95] z18T'  
V`rxjv}!  
   ,u9 >c*Ss\  
XePGOw))O  
光束整形装置的光路图  `)>}b 3  
n(.L=VuXn  
`O!yt  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 }@~+%_;  
 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。 *;l[|  
rH'|$~a  
反射光束整形系统的3D视图 k\RS L  
CSH*^nk':O  
@k\,XV`T~t  
>3}N;  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 .*Z#;3  
 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 q3`~uTzk  
4wWfaL5"  
详述案例 pb G5y7  
Tfx-h)oP3  
模拟和结果 xIH= gK  
A p 3B'  
结果:3D系统光线扫描分析 |E;+j\   
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 8U n0<+b  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 wYDdy gS  
\odns  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd DQ&\k'"\  
! %B-y 9\  
使用参数耦合来设置系统 N36B*9m&p  
w_DaldK*  
AmQsay#I_  
自由参数: ?O"zp65d(  
 反射镜1后y方向的光束半径 221}xhn5  
 反射镜2后的光束半径 B5+$ VQ  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 5=Y(.}6  
 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。 aimf,(+  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 "'XYW\bI  
?A04qk  
x3F94+<n{  
c:+UC  
z2Z}mktP  
%cJdVDW`L  
shO4>Ha  
自由参数: nU0##  
 反射镜1后y方向的光束半径 Qz"//=hC|H  
 反射镜2后的光束半径 r%>EiHpCU  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) bR$5G  
 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。 foB&H;A4oC  
yangzi123 2021-11-11 18:30
学习学习
查看本帖完整版本: [-- 反射光束整形系统 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2025 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计