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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) %&Q9WMo  
|(77ao3  
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 q-|j =  
'%y5Dh  
Gw1Rp  
FBGe s[,  
简述案例
)Lb?ZXT3  
 'VzYf^  
系统详情 >pRC$'Usx  
 光源 D8*t zu-  
- 强象散VIS激光二极管 _ISaO C{2-  
 元件 yi&6HNb  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 2.PZtl  
- 具有高斯振幅调制的光阑 3[;fO_R  
 探测器 <TQ,7M4X  
- 光线可视化(3D显示) Y7_2pGvZ  
- 波前差探测 Ehw2o-s^  
- 场分布和相位计算 "HwSW4a]  
- 光束参数(M2值,发散角) $LOwuvu>  
 模拟/设计 #_?m.~`g[  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 s9aa _Th  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): *-\qO.4\  
 分析和优化整形光束质量 Xdl7'~k  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 YHQvx_0yP  
;]\>jC  
系统说明 gUWW}*\ U  
tQWjNP~  
KJP}0|[  
模拟和设计结果 M7gb3gw6  
dng^#|X)?  
f[fH1cu&`  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 j{&$_  
L"Dos +  
x +]ek  
p G(Fw>  
[!ilcHE)  
总结 G(;R+%pu  
8.ej65r*   
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 9!?Ywc>0#  
1.模拟 <IO@Qj1*  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 TD.t)  
2.评估 &N.]8x5A  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 rd1EA|T  
3.优化 Hj97&C{Q^  
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。 zGaqYbQD  
4.分析 Dp-j(F  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 Xf{ht%b  
C Ef*:kr  
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。 MGLcM&oR  
vlC$0P  
详述案例 h!J|4Q a  
Aaug0X  
系统参数 C 8KV<k  
~FnuO!C  
案例的内容和目标 t03T1.:(Mg  
UK5u"@T  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 9c{T|+ ]  
7G=Q9^J.H  
3FG'A[x3O  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 6%Pvh- ~_  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 !CUM*<iV  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 p]rV\,Yss  
3?Fe( !@  
模拟任务:反射光束整形设置 L~("C  
引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 &mkL4 jXG  
dlH&8  
5}TTf2&Xo#  
{]]#q0|  
XwIhD  
a7sX*5t{R  
规格:像散激光光束 zmFS]IOv$  
M^{=&  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 C:.>*;?7  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 L cTTfb+<  
0IyT(1hS  
e)$a;6  
%wco)2  
z\-/R9E/5-  
:A+}fB IN  
规格:柱形抛物面反射镜
afE8Kqa:H  
                         <6&Z5mpm$w  
 有抛物面曲率的圆柱镜 C8%MKNPd  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 w\a6ga!xt"  
 曲率半径等于焦距的两倍 @<koL  
?Kg_bvoR  
N!./u(b  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) oG\lejO  
z.;!Pj  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 K"zRj L+  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) kAs=5_?I  
 离轴角决定了截切区域 :qj7i(  
n7.85p@ua  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) %$N,6}n  
+1^L35\@  
   cNMDI  
|>b;M ,`OO  
光束整形装置的光路图 .:O($9^Ho  
SPm2I(at7  
P1R[M|Fx  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 h)^|VM   
 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。 c4.2o<(Xt  
!6hV|2aJy  
反射光束整形系统的3D视图 3R%yKa#  
'EN80+xYX  
^].U?t.n)  
)Myx(w"S  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 yq[. WPve  
 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)。 qMw_`dC  
_na/&J 6  
详述案例 tJ .Ln  
iUs_)1  
模拟和结果 GI>(S  
ez~u A4  
结果:3D系统光线扫描分析 q2s=>J';  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 s^m`qi(H  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 y;_F[m  
u> =\.d <  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 3p]\l ]=  
g_0| `Sm  
使用参数耦合来设置系统 VQ8Fs/Zt!  
^Jw=5 ImG  
>M0^R} v  
自由参数: /PbMt  
 反射镜1后y方向的光束半径 )G-u;1rd  
 反射镜2后的光束半径 Sj o-Xf}  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) gLg.mV1<  
 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。 Q(O0z3b  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 '}:(y$9.`  
gX*j|( r  
nm_4E8&X  
pH(X;OC 9S  
,3!TyQ \m'  
F6}YM|  
2:<H)oB  
自由参数: gyegdky3  
 反射镜1后y方向的光束半径 }R%*J  
 反射镜2后的光束半径 hj{)6dBX%  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Wf-XH|j[  
 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。 KT+{-"4-  
yangzi123 2021-11-11 18:30
学习学习
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