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    [技术]反射光束整形系统 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-11-11
    光束传输系统(BDS.0005 v1.0) w`YN#G  
    ~Vt?'v20@  
    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 XgI;2Be+&a  
    po9f[/s'+o  
    'nIKkQ" N  
    E]O/'-  
    简述案例
    =O%Hf bx  
    icK>|   
    系统详情 $sxRRe m{?  
    光源 y g:&cIr,  
    - 强象散VIS激光二极管 8AVtUU  
     元件 gp+aUK~o  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Ev Ye1Y-  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 4^Ke? ;v  
     探测器 1,7  
    - 光线可视化(3D显示) 1K#%mV_  
    - 波前差探测 ZS<`.L6B3  
    - 场分布和相位计算 Lm8uN?  
    - 光束参数(M2值,发散角) cY^'Cj  
     模拟/设计 _I?oR.ON33  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Hk f<.U  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): CzDV^Iv;Q{  
     分析和优化整形光束质量 @?JFqwq!  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 O70#lvsM;  
    !$NQF/Ol  
    系统说明 m Ce"=[  
    WES$B7y  
    g43(N!@g  
    模拟和设计结果 ,!O]c8PcU  
    o<gK"P  
    TKp2C5bX  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 0qq>(K[  
    oFb~|>d  
    !]3kFWs  
    [sNvCE$\]  
    *X5<]{7c  
    总结 ^[&,MQU{7  
    ~ o=kW2Y  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 .ah[!O  
    1.模拟 ]D&U} n  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 "$/1.SX;]  
    2.评估 E!RlH3})  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 7|xu)zYB  
    3.优化 Bg[_MDWc-P  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 6 w'))Z  
    4.分析 K$l@0r ~k  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 mp)+wZAN&  
    ;X;(7  
    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。 OZ33w-X<  
    Y2IMHN tH  
    详述案例 w^9< I]  
     {FX]1:  
    系统参数 erKi*GssZ  
    u#y#(1 =  
    案例的内容和目标 <#wVQ\0C  
    zGdYk-H3TH  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 0(>3L:  
    h=qT@)h1>  
    5Bt~tt  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 jgiS/oW  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 +eO>> ~Z  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 (_]!}N  
    ~0h@p4  
    模拟任务:反射光束整形设置 *+XiBho  
    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。 :dQRrmM  
    q6ZewuV.  
    +v~x_E5FP  
    qyAnq%B}  
    a`8]TD  
    sjOv!|]A  
    规格:像散激光光束 G3 |x%/Fbp  
    UM`{V5NG#  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 O c.fvP^ZD  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 puLgc$?  
    B&7NF}CF2  
    9|3sNFGX  
    d"@ /{O^1  
    A;^ iy]"  
    tJ7F.}\;C  
    规格:柱形抛物面反射镜
    MsBm0r`a  
                             E[7E%^:Mg  
     有抛物面曲率的圆柱镜 SME9hS$4  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 as'yYn8  
     曲率半径等于焦距的两倍 6O,:I  
    =@pD>h/~  
    8;L;R ~Q  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) yZ[=Y  
    icX4n  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 |N^"?bSt  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ZJenwo  
     离轴角决定了截切区域 :b*7TJ\grN  
    q 7 <d|s  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) Hq+QsplG  
    e&2,cQRFV  
       hv?T}E  
    }6BXa  
    光束整形装置的光路图 tGgDS)  
    ks\q^ten  
    3y+~l H :  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 x=IZ0@p  
     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。 i39ZBs@  
    ?wv^X`Q*~  
    反射光束整形系统的3D视图 wV iTMlq  
    O_7}H)  
    %)r:!R~R  
    (# mvDz  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 ;HH%OfQq  
     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)。 39hep8+  
    h]L.6G|hEN  
    详述案例 8nu!5 3  
    %\(-<aT  
    模拟和结果 .d}yQ#5z  
    LSA6*Q51  
    结果:3D系统光线扫描分析 oe.Jm#?2.  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 +uSp3gE"  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 tW4X+d"  
    V8):!  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd _@y uaMoW=  
    CuH4~6  
    使用参数耦合来设置系统 xZ)K#\  
    e"wz b< b  
    !L8q]]'XM  
    自由参数: W^h,O+vk  
     反射镜1后y方向的光束半径 #*/nUbsg  
     反射镜2后的光束半径 A$N%deb  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) qR!ZtJ5j  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 z,$uIv}'@  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ZzNHEV  
    gm2|`^Xq$  
    v@OELJX  
    _AFje  
    4K'U}W  
    Dk a8[z7  
    km C0.\  
    自由参数: eOiH7{OA,  
     反射镜1后y方向的光束半径 -&`_bf%M  
     反射镜2后的光束半径 :d9GkC  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) p0 X%^A,4  
     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。 c5$DHT @N"  
     
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    离线yangzi123
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