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) m/jyc# L:u  
u^B!6Sj8  
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 g kV`ZT9  
n qx0#_K-E  
r$-P  
p&u\gSo  
简述案例
);y ZyWDV  
`sIm&.d  
系统详情 \x:U`T  
 光源 =hd0Ui>x  
- 强象散VIS激光二极管 )m+O.`x  
 元件 )V+/@4  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) dZ8ldpf8  
- 具有高斯振幅调制的光阑 PC+Soh*  
 探测器 $T:;Kc W)  
- 光线可视化(3D显示) H3vnc\d~  
- 波前差探测 NS""][#  
- 场分布和相位计算 iOCs% J  
- 光束参数(M2值,发散角) +-SO}P  
 模拟/设计 zHg=K /  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 <gGO  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): w1(5,~OB  
 分析和优化整形光束质量 b/JjA  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 iPY)Ew`Im  
Q9h=1G\K  
系统说明 Csp$_uDi  
0u&x%c  
ZZwIB3sNhf  
模拟和设计结果 V@s93kh  
P*>?/I`G  
i `p1e5$  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 @Q{:m)\  
%Ie,J5g5  
R >SZE"  
R.l!KIq  
q4Bw5 ~n  
总结 AS:k&t  
|+JO]J#bc  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Z%LS{o~LK.  
1.模拟 ,3eN&  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 WlY\R>x#  
2.评估 4 #KC\C  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 7J`v#  
3.优化 xh CQ Rw  
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。 -^t.eZ*|  
4.分析 hVT>HER  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 e]ST0J"  
5 8L@:>"  
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。 Z,\(bW qF  
<^Y #q  
详述案例 7bE`P[  
]5:[6;wS  
系统参数 7h!nt=8Y  
#nft{AN  
案例的内容和目标 >Wx9a"H^(  
uh#E^~5S  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 @"98u$5  
r8N)]Hs ZH  
 xiQc\k$  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 OVgak>$  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 EV* |\ te  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 bO6cv{>x  
v;g,qO!LJ  
模拟任务:反射光束整形设置 1cMdoQ  
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。 =>Z4vWX*  
QkTU@T6>o  
FEopNDy@y  
f*hnzj  
k%-UW%  
\k6OP  
规格:像散激光光束 ]d%Ou]609  
$:-C9N29  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 e$Y7V  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ?v F8 y;Jh  
6 !fq658  
wa&:86~l?  
Dk")/ ib  
G%i&C)jZ  
;F71f#iY  
规格:柱形抛物面反射镜
0lcwc"_DZX  
                         ntL%&wY  
 有抛物面曲率的圆柱镜 c^&:':Z%'  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 VzcW9'"#  
 曲率半径等于焦距的两倍 L+lye Ir'  
j *N^.2  
 %\B?X;(  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) g&ba]?[A  
GIR12%-EO  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 LA6Ik_-F  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) HC>k/Gk"  
 离轴角决定了截切区域  Bv%dy[I  
%F;uW[4r  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) eR3MU]zF  
cyL|.2,  
   gKPqU@$*  
q^@*k,HG  
光束整形装置的光路图 Lr"`OzDz  
RcI0n"Gi_  
(t,|FkVLV  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 Fy_~~nI0  
 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。 =_2(S6~  
y] $- :^  
反射光束整形系统的3D视图 H a`V"X{}  
)$2h:dw_  
zKG]7  
KDDx[]1Q  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 ;b, bHL  
 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 ,/Y$%.Rp  
pSpxd |k  
详述案例 {UhpN"'"n  
&23t/`   
模拟和结果 O0mQHpi:  
OnE~0+  
结果:3D系统光线扫描分析 2-"`%rE  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 cn_*,\}  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 EixAmG  
h&b s`  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 6~8dMy;w  
:Ui'x8yt  
使用参数耦合来设置系统 Lez]{%+.`[  
#)KQ-x,  
Xkp`1UTH  
自由参数:  0LUw  
 反射镜1后y方向的光束半径 U }}E E~W  
 反射镜2后的光束半径 ? ~_h3bHH  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) S'AS,'EnY  
 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。 FzFP 0  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 hB]<li)"C  
.[o?qCsw  
t~]tw  
-/6Ms%O  
sH)40QmO{  
4({Wipd  
l`AA<Rj*O-  
自由参数: |DoD.?v  
 反射镜1后y方向的光束半径 *3!ixDX[r  
 反射镜2后的光束半径 0J9Ub   
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) :}fIu?hCA  
 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。 jR,3 -JQ  
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