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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) PP*',D3  
    h4,g pV>t  
    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 {D{' \]+  
    QH5[}zs8  
    x& a<u@[wa  
    8el\M/u{  
    简述案例
    HuI?kLfj\  
    pLiGky  
    系统详情 eo [eN.  
    光源 \8^c"%v,:  
    - 强象散VIS激光二极管 0FAe5 BE7  
     元件 XG!s+ShFV  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 0rrNVaM  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 1 !8 b9  
     探测器 q?##S'  
    - 光线可视化(3D显示) <*Bk.>f!  
    - 波前差探测 eAl;:0=%L  
    - 场分布和相位计算 zz m[sX}  
    - 光束参数(M2值,发散角) Gnthz0\]{  
     模拟/设计 }!_ofe  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 vT=?UTq  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): S_ER^Pkg  
     分析和优化整形光束质量 #S|DoeFs  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 =O o4O CF2  
    .,*68S0k7  
    系统说明 b#[EkI 0@  
    5H^"  
    MszX9wl  
    模拟和设计结果 WKvG|YRDq  
    'DdR2  
    zgn~UC6&  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 &_dM2lj{  
    .|g|X8X  
    )`,Y ^`F2  
    %~rXJrK  
    pd\x^F`sk.  
    总结 |aX1PC)o_  
    X3zpU7`Av+  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Z=.$mFE\  
    1.模拟 H"vkp~u]I  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 |r<#>~*  
    2.评估 -d)+G%{  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 [))TL  
    3.优化 MO%kUq|pg  
    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。 0[In5II  
    4.分析 SCL8.%z D  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 [X^Oxs  
    We)l_>G  
    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。 sNHxUI  
    `Kb"`}`_vm  
    详述案例 ^W%#Elf)  
    AI,Jy%62/  
    系统参数 c]PG5f xf  
      !XQq*  
    案例的内容和目标 $2/v8  
    i(m QbWpN  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 L_O*?aaZ  
    8nE}RD7bx  
    ~5]%+G  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 sL!+&Id|  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 (RU\a]Ry  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 tl"?AQcBR  
    [I 6&|Lz>  
    模拟任务:反射光束整形设置 f >$V:e([  
    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。 C3:CuoE X  
    !4mg]~G  
    hCpcX"wND  
    B&rw R/d  
    +rFAo00E|  
    c-oIP~,  
    规格:像散激光光束 {,+MaH  
    NbPNcjPL  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 W,f XHYst  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 8;v/b3  
    GV0-"9uwX~  
    gGE&}EoLU  
    n^iq?u  
    u3vM!  
    1LVO0lT  
    规格:柱形抛物面反射镜
    QWI)Y:<K/  
                             H&So Vi_V  
     有抛物面曲率的圆柱镜 ^`?M~e2FZ8  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 d#1yVdqRl  
     曲率半径等于焦距的两倍 Ox%p"xuP,  
    F[)5A5+:Y  
    >/.w80<'  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 2bu>j1h  
    8/s?Gz  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 O)$Pvll  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) y$y!{R@   
     离轴角决定了截切区域 *2>kic aH  
    O9ar|8y  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) ({0:1*lF@  
    K_ Odu^  
       N|e#&  
    bbs'>D3  
    光束整形装置的光路图 He*c=^8k  
    5@_kGoqd  
    2 9#jKh  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 u'; 9zk/$  
     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。 p(!d,YSE  
    Z=dM7Lj*  
    反射光束整形系统的3D视图 3IG<Ot9  
    D{rM  
    \l1==,wk  
    Zo< j"FG  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 &embAqW:  
     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)。 a4&Aw7"X  
     k`w /  
    详述案例 C`=YGyj=TL  
    iAo/Dnp2J  
    模拟和结果 Y?ZzFd,i&  
    g#:P cl  
    结果:3D系统光线扫描分析 3X%h?DC  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 C}qHvwFm  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 VWK%6Ye0  
    ^[6el_mj  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd UM<!bNz`  
    nJ}@9v F/  
    使用参数耦合来设置系统 =O3)tm;  
    -B& Nou  
    +c$:#9$ |  
    自由参数: o Vpq*"  
     反射镜1后y方向的光束半径 A(*c |Aj9  
     反射镜2后的光束半径 F :og:[  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) !Ahxi);a  
     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。 ~REfr}0  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 C55Av%-=  
    K /$-H#;N  
    1Qw_P('}  
    &z#`Qa3NI  
    SBI *[  
    J7Mbv2D  
    yy Y\g  
    自由参数: ]$=#:uf  
     反射镜1后y方向的光束半径 k [LV^oEg  
     反射镜2后的光束半径 8S7#tb@3  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 1 obajN  
     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/"d  
     
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    离线yangzi123
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