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反射光束整形系统
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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)
BH@b]bEJ
i.~*G8!DM
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
},tN{()
#.Q8q
@d/Wa=K
f`^\v
简述案例
d q.'[
cV|u]ce%1
系统详情
N,oN3mFF
光源
XkGS3EY
- 强象散VIS激光二极管
@)iAV1r"
元件
/E%r@Rui3$
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜)
mrc% 6Ri
- 具有高斯振幅调制的光阑
.+.BNS
探测器
KV1/!r+*
- 光线可视化(3D显示)
&@&0n)VTd
- 波前差探测
IRq@~vdt)
- 场分布和相位计算
1I^uq>r
- 光束参数(M2值,发散角)
MPS{MGVjbJ
模拟/设计
IN{ 1itE
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算
q>n0'`q
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing):
s]lIDp}
分析和优化整形光束质量
v \xuq`
元件方向的蒙特卡洛公差分析
udld[f.
. #7B10
系统说明
<E&[sQ|3
#<4/ * < 5
E <O:
模拟和设计结果
$VgazUH% =
,xhB
QP%*`t?
场(强度)分布 优化后
数值探测器结果
0QakFt
vwc)d{ND
){_D
I7Uj<a=(q
"&@v[O)!xu
总结
[WAnII
0/g 0=dW=
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
0}:wM':G
1.模拟
GELxS!
使用光线追迹验证反射光束整形装置。
Qr n^T
2.评估
dM^1O-K:
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。
1vmK d
3.优化
DXH"`1[-
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。
83|7#L
4.分析
'7j!B1K-
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。
)]W|i9
c!2j+ORz
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。
(:TZ~"VY
q|r/%[[!o
详述案例
L{i,.aE/nO
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系统参数
"=/YPw^0
\{Yi7V Xv
案例的内容和目标
9pPohR*#V
8}A+{xVp8
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。
`'gadCTb=
K9@F1ccQ/
xi!CZNz
目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。
+)cjW"9
之后,研究并优化整形光束的质量。
chQCl3&e^
另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。
"T?hIX/p_
Vw P+tM
模拟任务:反射光束整形设置
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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。
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)j^~=Sio.
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SD=kpf;
规格:像散激光光束
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由激光二极管发出的强像散高斯光束
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忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动
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(oKrIm
规格:柱形抛物面反射镜
MeSF,*lP
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有抛物面曲率的圆柱镜
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应用用锥形常数.-1来实现锥形界面
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曲率半径等于焦距的两倍
Q9!T@
( \ \BsK
|d@%Vb_
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型)
qVpV ZH!
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对称抛物面镜区域用于光束的准直
+wwb+aG6{
从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型)
Rb8wq.LqD
离轴角决定了截切区域
y7?n;3U]CS
@'Y^A
规格:参数概述(12° x 46°光束)
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u3Qm"? $`
{ !;I4W%!
光束整形装置的光路图
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