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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^!ej  
jzA8f+:q  
W>wi;Gf#  
简述案例
RowiSW  
/N{@g.edL  
系统详情 Hh;6B!zb+  
 光源 {BCj VmY  
- 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$F  
Hf{%N'4  
系统说明 O:p649A  
bCe-0!Q  
\\Tp40m+  
模拟和设计结果 6jo&i  
6MNA.{Jdd  
z ;Nk& <?  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 R,+(JgJ  
%ys}Q!gR  
",V5*1w  
y+afUJT  
}z-  
总结 PSR `8z n  
+M&S  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 7O^ S.(  
1.模拟 T5_Cu9>ax  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 iX6jvnJ:/  
2.评估 VDY1F_Fk  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 HWOH8q{f!  
3.优化 FN EmGz/4  
利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。  PuCA @qY  
4.分析 R >&/n/l  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 u*N8s[s'  
t+J6P)=  
对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。  " 1Aus  
/mu4J|[[  
详述案例 NWK_(=n  
:?k=Yr  
系统参数 S Tk#hhx  
NYvj?>[y  
案例的内容和目标 q:sR zX  
fGWK&nONyk  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 Z@/5~p  
2<@!m @  
Y{tuaBzD  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 as!j0j%  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 S]/ +n>  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 C P{h+yCj  
)1 j2  
模拟任务:反射光束整形设置 Asu"#sd  
引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 hAyPaS#  
<t37DnCgI  
n$l]+[>  
yo?Q%w'Nh  
UdJV;T'rm  
@{lnfOESl  
规格:像散激光光束 >;W(Jb7e  
/z:K#  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 j~q`xv+R  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 {2@96o2}  
g>zL{[e!  
/Ql}jSKi  
)aSkUytg"  
EPy/6-5b  
Q~_x%KN/`  
规格:柱形抛物面反射镜
OhEL9"\<  
                         o7zfD94I  
 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 fif<[Ax  
Shz;)0To  
`0:@`)&g1  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) (Lnh> '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) Dy!fwYPA/{  
e AjtWqg  
   >qA&;M  
'zK*?= ^jk  
光束整形装置的光路图 |=s3a5sl  
: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。 Ji q[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。 %R"Fx$tQ  
ez{&Y>n  
反射光束整形系统的3D视图 t/|^Nt@XT  
y e'5 A   
}R$%MU5::  
;rgsPVbVf  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 YP l{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)。 mz1g8M`@[D  
o@. !Z8  
详述案例 uE(w$2Wi  
'! (`?  
模拟和结果 1~ Nz6  
M .,|cx  
结果:3D系统光线扫描分析 z/b*]"g,  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 z@~rm9d  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 zdCt#=QV?R  
 t2iFd?  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd n :P}K?lg  
u2QJDLMJv  
使用参数耦合来设置系统 8@-US , |  
yFG&Ir  
X*KT=q^?n  
自由参数: *?{)i~  
 反射镜1后y方向的光束半径 M3%< kk-_  
 反射镜2后的光束半径 #Z :r  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) T[~X~dqwn"  
 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 U*cj'`eqC  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 RMXP)[  
k:sh:G+=$d  
M:x(_Lu  
\GWC5R7Q0j  
%:lQ ~yn  
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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