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) +KV`+zic+  
kqfO3{-;{:  
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 l#_(suo64  
$]eITyC`P  
B6&;nU>;  
B`x rdtW  
简述案例
Quy&CV{@  
:O}=$[  
系统详情 ;x*_h  
 光源 )B86  
- 强象散VIS激光二极管 m?]X NgT  
 元件 =1noT)gC R  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) .mzy?!w0q  
- 具有高斯振幅调制的光阑 "|yuP1;L  
 探测器 N|OI~boV%  
- 光线可视化(3D显示) P".CZyI-i  
- 波前差探测 3?F*|E_  
- 场分布和相位计算 B 3Y,|*  
- 光束参数(M2值,发散角) ?CgqHmf\\(  
 模拟/设计 {;6Yi!  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Nv@SpV'  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): [=[>1<L>  
 分析和优化整形光束质量  x w8 e  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 2 5DXJ b^:  
n 7Mab  
系统说明 ALVHKL2  
8X,dVX5LT  
8LI,'XZ  
模拟和设计结果 xx`xDD  
}&+b\RE  
/gWaxR*m  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 b*w@kLLN  
+ML4.$lc^  
+yvtd]D$2W  
K( : NshM  
LO8`qq*rq  
总结 ?RyeZKf  
5eP8nn.D  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 {O ]^8#v^  
1.模拟 \$.8iTr@  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 OPVF)@"ptM  
2.评估 (gY3?&Ok*  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 By& T59  
3.优化 tk'1o\@p9b  
利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 ;L1Q"Hxh  
4.分析 Hd*e9;z  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 w$Zi'+&*  
z'=8U@P'#  
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。 6 V{Sf9V|  
87; E#2  
详述案例 gEghDO_G  
z TYHwx  
系统参数 rC`pTN  
;gS)o#v0  
案例的内容和目标 muh[wo  
&8p]yo2zO  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 =35g:fL  
Iw)}YZmn  
H7{)"P]{f  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Z3C]n,I  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 .|\}] O`  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 /\L-y,>X  
tuT>,BbR  
模拟任务:反射光束整形设置 z$64Ep#  
引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 /g/]Q^  
pco:]3BF6  
6,wi81F,}  
p.wed% O.  
#mT\B[4h  
%y96]e1  
规格:像散激光光束 / thFs4  
8jBrD1  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 `O+}$wP  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 #VM+.75o1  
,> Ya%;h2k  
6 zyxGJ(  
.rPg  
!uZ)0R  
^(+ X|t  
规格:柱形抛物面反射镜
cn ~/P|B[  
                         DT;n)7+,  
 有抛物面曲率的圆柱镜 k|hy_? *  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 "A( D}~i  
 曲率半径等于焦距的两倍 lJHU1 gu  
h(~@ n d{  
;AH8/M B9  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) _cc3 7[  
nYsB^Nr6  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 *A&A V||q  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) p>ba6BDJT  
 离轴角决定了截切区域 3VZ}5  
Oj=g;iY  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) dI(1L~  
nyoLrTs{  
   9q/k,g  
;S_Imf0$v  
光束整形装置的光路图 yac4\%ze  
"lV bla4b  
Yt!o Hn  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 &gLXS1O  
 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 `w8Ejm?n  
R+*-i+]Q#7  
反射光束整形系统的3D视图 `uwSxt  
<)$e*HrI  
Nf5zQ@o_y  
X :#}E7]j  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 u5.zckV  
 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)。 <B Vx%  
7VIfRN{5n  
详述案例 u?4d<%5R!  
qV#,]mX  
模拟和结果 YB+My~fw{l  
*ZkOZ  
结果:3D系统光线扫描分析 IKrojK8-?  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 H73 r3BH  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ~v@.YJoZ4Z  
w-"tA`F4  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Dn l|B\  
*snY|hF  
使用参数耦合来设置系统 F2>W{-H+  
'F%h]4|1  
3o2x&v  
自由参数: >:bXw#w]  
 反射镜1后y方向的光束半径 I]z4}#+cX  
 反射镜2后的光束半径 wii.0~p  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) hRQw]  
 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。 #[&9~za'"m  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 m;J'y2h =$  
e>UU/Ks  
&s{d r  
J 1R5_b  
i'B$Xr  
'5lwlF  
`i vE: 3k  
自由参数: q%/\  
 反射镜1后y方向的光束半径 12V-EG i  
 反射镜2后的光束半径 *m8{yh  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) U UhlKV|5  
 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。 ?X+PNw|pf  
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 © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计