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) G,$nq4  
BLaNS4e  
二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 %CvVu)tc  
'm6bfS^T  
n~\; +U  
,K\7y2/  
简述案例
9@ fSO<  
\ HUDZ2 s  
系统详情 1Hr1Ir<KR  
 光源 :n{{\SSIgX  
- 强象散VIS激光二极管 h6O'"  
 元件 RnRUJNlaG  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Cx/J_Ro#  
- 具有高斯振幅调制的光阑 _Y&.Nw  
 探测器 2AhfQ%Y=  
- 光线可视化(3D显示) ,C><n kx  
- 波前差探测 |X A0F\  
- 场分布和相位计算 &uO-h  
- 光束参数(M2值,发散角) Y %bb-|\W  
 模拟/设计 K`9~#Zx$  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 k]r4b`x`  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): yc3/5]E&  
 分析和优化整形光束质量 yUo8-OaL7  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 &Lt$~}*&6  
JZxA:dg l  
系统说明 gM;m{gXYK  
H9ES|ZJs  
=0EKrG  
模拟和设计结果 [[<TW}  
25vjn 1$sW  
I9+h-t  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 RDHK'PGA  
K.wRz/M& g  
d1c+Ii%  
_wb]tE ~g  
!x R9I0V5  
总结 -['& aey}a  
B1~`*~@  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 /LWk>[Z;  
1.模拟 L(Twclrb  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Nb ~J'"  
2.评估 xsRkO9x  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 vI(LIfe;  
3.优化 :nb|WgEc  
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。 ~%h )G#N  
4.分析 m`8{arz2  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 PH8 88O  
'bM=  
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。 j~ds)dW%`&  
OZf@cOTWK  
详述案例 $#5 'c+0  
S{e3aqT#N  
系统参数 qfCZ [D  
IZ>l  
案例的内容和目标 VV$#<D<)  
$X Uck[  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 qP;1LAX  
B;8Zlm9  
"y7\F9  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 P~!,"rY  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 l(Hz9  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 %$o[,13=  
7w9'x Y  
模拟任务:反射光束整形设置 .K4)#oC  
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。 k.54lNl  
ZEDvY=@a   
d\3 %5Y  
+ (:Qf+:  
#0h}{y E  
@,,G]4zZ!  
规格:像散激光光束 F`e E*&  
.Y7Kd+)s)L  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 d42Y `Wu  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 2eRk_j]  
=?y0fLTc  
@.k^ 8hc  
nJv=kk1|o  
7O|`\&RY R  
*mj=kJ7(  
规格:柱形抛物面反射镜
~e,l2 <  
                         Z5U\>7@&8  
 有抛物面曲率的圆柱镜 Zi]E!Tgn  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 kUGFg{"  
 曲率半径等于焦距的两倍 *rxYal4ad  
H-e$~vEbP  
Z VdQ$  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) J{a9pr6  
j7w9H/XF}  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 sx7zRw >X  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) "v0bdaQH3  
 离轴角决定了截切区域 *K?UWi#$  
& uwOyb  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) [8Z#HjhQ  
4/*@cW  
   zXlerQWUv  
lq3D!+ m  
光束整形装置的光路图 l\N2C4NG  
Qp:m=f6@  
}zkFl{/u  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 s"$K2k;J  
 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。 kQ&Q_FSO  
8#,_%<?UVy  
反射光束整形系统的3D视图 @C=gMn.E  
FaWc:GsfB  
6Xo"?f  
3 .j/D^  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 ]3 GO_tL  
 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)。 M?('VOy)  
x _-V{ k  
详述案例 Fo ;J3<U)  
Jo;&~/ V   
模拟和结果 "|&3z/AUh  
$g VbeQ  
结果:3D系统光线扫描分析 F3o"ETle  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 _~umE/tz  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 :6(@P1vA 6  
Cq<Lj  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd .X.6<@$  
x7gd6"10^  
使用参数耦合来设置系统 E^{!B]/oP  
jHHCJOHB8  
:YkAp9civ  
自由参数: 92D~trn  
 反射镜1后y方向的光束半径 eYkg4O'  
 反射镜2后的光束半径 s7:_!Nd@8  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) H13\8Te{  
 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。 E|RC|Sz=u  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 s]A8C^;c  
LN$T.r+  
X6t9*|C  
hHDLrr  
vQ2{ +5!|  
L"S2+F)n  
qZV|}M>P)  
自由参数: v}AjW%rB  
 反射镜1后y方向的光束半径 a[rb-Z  
 反射镜2后的光束半径 ;0 +Dx~  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 'T qF}a7  
 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。 @6R6.i5d  
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