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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) Jq_AR!} %  
    ?k+>~k{}a  
    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 OtZc;c  
    c&I"&oZ@&  
    UflS`  
    I:edLg1T  
    简述案例
    Z&Xp9"j,@;  
    10{zF_9yx  
    系统详情 Jo4iWJpK  
    光源 vY2^*3\<D  
    - 强象散VIS激光二极管 y8$I=  
     元件 1 i/&t[  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) FS7@6I2Ts  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 1s6L]&B  
     探测器 /<Yz;\:Jy  
    - 光线可视化(3D显示) Zk> #T:{h  
    - 波前差探测 CZw]@2/JuQ  
    - 场分布和相位计算 dT'd C  
    - 光束参数(M2值,发散角) yhh\?qqy  
     模拟/设计 n>W*y|UJ  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 =pd#U  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 4^_'LiX3[  
     分析和优化整形光束质量 x`JhNAO>  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 ^]X\boWlI  
    $u%7]]Y^\  
    系统说明 SYwB #|  
    ,_z"3B)]  
    T.pc3+B8N  
    模拟和设计结果 q}cm"lO$  
    _m*FHi  
    @@d6,=  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 N;R I A  
    IIO-Jr  
    l$ufW|  
     ,$(a,`s)  
    tA{h x -  
    总结 .> 5[;  
    'nN'bVl/  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 )Y:C'*.r  
    1.模拟 \k.W F|~  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 hj,yl&  
    2.评估 @7`=0;g  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 >>%E?'9A  
    3.优化 |syvtS{  
    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。 qh#?a'  
    4.分析 (D2N_l(`<  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 3GPGwzX |  
    *9tRh Rc  
    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。 w@x||K=Z  
    ~PyZh5x  
    详述案例 *AJYSa,z  
    b=XXp`h~a  
    系统参数 $7*@TMX  
    Y(F>;/AA  
    案例的内容和目标 d~#:t~ $,  
    ?H!QV;ku  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 '$5Qdaj  
    ){4!  
    rIeOli:<  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 c7A]\1 ~  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 6cX Z3;a  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 z[WdJN{  
    <-"[9 w  
    模拟任务:反射光束整形设置 <Yn-sH  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 } p `A>  
    Qrw:Bva)  
    6"yIk4u:  
    Yc^,Cj{OM  
    "'~&D/7  
    7)*q@  
    规格:像散激光光束 95sK;`rE+  
    +LF`ZXe8l  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 LoW}!,|  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 t8.^YTI  
    B/I1<%Yk  
    ZMGC@4^F  
    6iS7Hao"  
    3&zcdwPj  
    y.gjs <y  
    规格:柱形抛物面反射镜
    [D2<)  
                             xM$AhH  
     有抛物面曲率的圆柱镜 5%"sv+iO  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 BBa!l e9P  
     曲率半径等于焦距的两倍 !:Ob3Mq\  
    )i<Qg.@MX  
    465?,EpS  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) X'p%K/-m  
    p8MN>pLP%  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 yM*_"z!L  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 0~BZh%s< (  
     离轴角决定了截切区域 nw0Tg= P  
    Bh;N:{&^Eu  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) @PV3G KJ  
    fvRqt)Ks  
       >dnDN3x  
    Q+*@!s  
    光束整形装置的光路图 D!mx&O9  
    kV4,45r  
    C0W-}H  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 @4Lol2  
     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。 Va^(cnwa  
    7GRPPh<4  
    反射光束整形系统的3D视图 $pauPEe  
    '^(qlCI  
    ]{18-=  
    L=&}s[5  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 3*N0oc^m  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 gw<u dhk  
    m2[J5n?zLL  
    详述案例 xn anca  
    bT`et*]  
    模拟和结果 n@J>,K_B  
    Y?:" nhN  
    结果:3D系统光线扫描分析 8Yf=)  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 EPU3Jban  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 E+J+fi  
    ($t;Xab  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd w{ P l  
    &3:<WU:U  
    使用参数耦合来设置系统 !e}4>!L,(^  
    #lF 2q w  
    !*o{xq   
    自由参数: .\8LL,zT  
     反射镜1后y方向的光束半径 ,,G'Zur7  
     反射镜2后的光束半径 Dlz1"|SF  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) %$=2tfR  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 ~'N+O K  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 'q l<R0g  
    W&7(  
    Xt!wO W  
    <4TF ]5  
    +@~e9ZG%a  
    ]j]<CqG  
    u24XuSe$  
    自由参数: Fi# 9L  
     反射镜1后y方向的光束半径 `:Zgq+j&  
     反射镜2后的光束半径 UTqKL*p523  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) DuIgFp  
     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。 R| XD#bG  
     
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