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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) q6v%HF-q4  
~nG?>  
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 :Yqi5CR  
u($y<Q)=  
,.<l^sj5  
LHz-/0 [  
简述案例
E7qk>~Dg  
BI-xo}KI  
系统详情 .DSmy\FI5  
 光源 jDO[u!J6.%  
- 强象散VIS激光二极管 jE</a %  
 元件 n-n{+ Dl!  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜)  Ju#t^P  
- 具有高斯振幅调制的光阑 mmG+"g$|  
 探测器 7Z/KXc[b  
- 光线可视化(3D显示) PNn{Rt  
- 波前差探测 |,89zTk'  
- 场分布和相位计算 Jtxwt[  
- 光束参数(M2值,发散角) 8D U|j-I8  
 模拟/设计 \j]i"LpWb  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 bm_'giQ:  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 4b B)t#  
 分析和优化整形光束质量 SablF2doa  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 Jiljf2h  
Vn-y<*np  
系统说明 |A#pG^  
@exeHcW61  
pAo5c4y!4  
模拟和设计结果 hX~d1.]Y  
x_vaYUl)  
#,1Kum bG3  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 d tw4cG  
 cf#2Wg)  
,=tPh4>  
?6F\cl0.  
W0&NX`m  
总结 EencMi7J  
FDA``H~  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 QQUYWC  
1.模拟 oZkjg3  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Pwn3/+"%K  
2.评估 Ccld;c&+  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 T\VKNEBo  
3.优化 -rSp gk0wL  
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。 @Q;%hb  
4.分析 RG9YA&1ce  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 }]ak6'|[  
3: 'eZ cM  
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。 _H9.A I  
|UN0jR  
详述案例 dBKL_'@@}  
iX]Vkx  
系统参数 IvFxI#.ju  
d7.}=E.L  
案例的内容和目标 (*>%^C?  
 $^F L*w  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 bhqBFiuhH  
88]V6Rm9[*  
,iKL 68  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ,Q8[Ur? G  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 PT7-_r  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 U_t[J|  
mhZ{}~  
模拟任务:反射光束整形设置 {k4)f ad\  
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。 {Jf["Z  
W_:3Sj l'  
+yvtd]D$2W  
+ niz(]  
LO8`qq*rq  
c]SXcA;Pmv  
规格:像散激光光束 5eP8nn.D  
,Jm2|WKH  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 9Z.Xo kg  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 -][~_Hd{  
J:<mq5[  
TI^W=5W@@  
v?Z30?_&h  
xeo5)  
vS#Y,H:yAj  
规格:柱形抛物面反射镜
LhN?j5XqM  
                         (_h=|VjK(I  
 有抛物面曲率的圆柱镜 -MEp0  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面  .dA_}  
 曲率半径等于焦距的两倍 *3.K; Ic;  
RLy(Wz3%  
g=)B+SY'  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) &PQhJ#YG  
K/xn4N_UX  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 0&M~lJ  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) &8p]yo2zO  
 离轴角决定了截切区域 w ]8+ OP  
uX82q.u_y  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) O;zq(/,-l  
j)G<PW  
   \wMqVRPoQ  
> 2)@(f~g  
光束整形装置的光路图 4eF qD;  
R;mA2:W)x  
kq| r6uE  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 G>siyUh  
 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。 ?3[Gh9g`  
@c;XwU]2t  
反射光束整形系统的3D视图 l k~VvRq  
{}.M(nPtv;  
QZwUv<*  
@:,B /B;  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 =Msr+P9Ai  
 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)。 h^QLvOuR  
d- X6yRjnj  
详述案例 >m:;. vVY  
FIMM\W  
模拟和结果 mafnkQU  
qLjLfJJ2  
结果:3D系统光线扫描分析 0P_=Oy"l-  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 CvOji 1  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 6Qc *:(GE  
53X i)  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd .ZOG,h+8  
aB_~V h  
使用参数耦合来设置系统 7sX#6`t  
$^TxLv  
et`1#_o  
自由参数: @23?II$=@  
 反射镜1后y方向的光束半径 'hGUsi  
 反射镜2后的光束半径 j.]ln}b/'+  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) $.Ia;YBf  
 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 =I.uf   
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 pyw]ydB  
FOyANN'  
I]@QhCm0  
O#_\@f#[  
K ' ?`'7  
*w#^`yeo  
"F[e~S#V*  
自由参数: @ ^q}.u`  
 反射镜1后y方向的光束半径 E8/Pi>QW  
 反射镜2后的光束半径 9^?2{aP%  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) >rhqhmh;W"  
 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 /$\N_`bM  
yangzi123 2021-11-11 18:30
学习学习
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