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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) I"!gzI`Sd  
4z*_,@OA  
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 }cPV_^{  
A0]o/IBz  
kyjH~mK4  
:9`1bZ?a  
简述案例
N |~&Q!A&  
(mD]}{>  
系统详情 <+$S{Z.  
 光源 vJCL m/}*  
- 强象散VIS激光二极管 -of= Lp  
 元件 p!a%*LfND  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) |M?HdxPa  
- 具有高斯振幅调制的光阑 !<LS4s;  
 探测器 ]OrFW4tiE  
- 光线可视化(3D显示) os.x|R]_  
- 波前差探测 0K2[E^.WN  
- 场分布和相位计算 \\lC"Z#J`  
- 光束参数(M2值,发散角)  qN QsU  
 模拟/设计 P X0#X=$  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 6wd]X-G++  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 5`uS<[vA  
 分析和优化整形光束质量 :3t])mL#   
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 AFFLnLA<L  
E+)Go-rS(  
系统说明 ye%F <:O7  
b910Z?B^L  
RnrM rOh  
模拟和设计结果 &\H5*A.HkA  
{ &'TA  
**q/'K  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 Ih7Eq/iu  
sZH7 EK  
5ZcnZlOOQ  
y|dXxd9  
d<Os TA  
总结 ul?BKV+3E  
_+N^yw,r*  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 vf =  
1.模拟 ) G{v>Z ,  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 RI(uG-Y  
2.评估 9C$!tz>>+i  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 $Y`aS^IW  
3.优化 ?R(3O1,v^  
利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 ;Wa{q.)  
4.分析 `Ek!;u>  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 X w8i l  
(<l2 ^H  
对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 fh_ .J[Y.k  
3ngLEWT  
详述案例 hNle;&*F  
\uk#pL  
系统参数 FZ9<Q  
R`Lm"5w  
案例的内容和目标 JY2 F-0t)  
~Z]vr6?$h  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 vb- .^l  
32iI :u  
Nd_@J&  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 .Y|\7%(  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 k&/ )g3(N(  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Jg:-TK/  
9oP{Al  
模拟任务:反射光束整形设置 Gme$FWa  
引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 mM} Ukmy  
n@;x!c< +  
FIjET1{  
rcZ SC3  
[M^[61  
mi<D bnou  
规格:像散激光光束 Pm^N0L9?q  
wzPw; xuG  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 38rZ`O*D  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 oKi1=d+T  
nb_^3K]r  
BozK!"R_<  
{z/^X<T  
<j\;>3Q  
4nH91Z9=  
规格:柱形抛物面反射镜
<aaDW  
                         y8vH?^:%<  
 有抛物面曲率的圆柱镜 5\0.[W{^  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 )v=G}j^  
 曲率半径等于焦距的两倍 kc'0NE4oq  
p@Y$eZ:O  
S<3!oDBs  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) Gd-.E7CH!  
loUwR z  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 'UVv(-  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) C9U {^  
 离轴角决定了截切区域 (+LR u1z  
|3:=qpT-  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) NWHH.1|  
cNo4UZvr  
   2c~?UK[1  
5o| !f  
光束整形装置的光路图 %?oU{KzQ@;  
@B'8SLoP  
F|Dz]ar  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 6L2*gO:r?  
 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。 zt)PZff/YQ  
LAY)">*49H  
反射光束整形系统的3D视图 ]Ec[")"kT  
{vT55i<mk  
\ U*-w:+@  
VuMDV6^Z  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 W,/C?qFp  
 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)。 2Z`$  
6G<Hi"I  
详述案例 Kt 90mA  
03QEXm~|Q  
模拟和结果 /GuS IZg"_  
9U<)_E<y  
结果:3D系统光线扫描分析 lDJd#U'V  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 22/?JWL>  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 @CaD8%j{  
]v@tZ}  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 9{%g-u \  
%V%#y $l  
使用参数耦合来设置系统 ^Em@6fz[  
Jh&~/ntmm_  
j,56Lh%1  
自由参数: LA+$_U"Jk  
 反射镜1后y方向的光束半径 T]nR=uK6LL  
 反射镜2后的光束半径 RC8)f8n  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) f1Yv hvWL  
 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。 SfZ=%6b7  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 BH#C<0="  
:%uyy5AZ  
V"7<[u]K|  
LN.Bd,  
11B{gUv.]  
u_4:#~b  
#U$YZ#B  
自由参数: sw$R2K{y  
 反射镜1后y方向的光束半径 D0#T-B\#  
 反射镜2后的光束半径 \2R`q*a+  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) AY&9JSu 6  
 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。 -; us12SZ  
yangzi123 2021-11-11 18:30
学习学习
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