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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) q9(O=7O]-  
    F&/ }x15  
    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 b9f5  
    Z\-Gr 2k  
    8Z@O%\1x6  
    Yv*i69"  
    简述案例
    =0@o(#gM  
    }Ny~.EV5^  
    系统详情 KE)^S [Da  
    光源 [xs`Pi  
    - 强象散VIS激光二极管 B*Q.EKD8s  
     元件 '?|.#D#-c  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 5o|u!#6  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 V6<Ki  
     探测器 QD[l 6  
    - 光线可视化(3D显示) yErvgf  
    - 波前差探测 D@mqfi(x  
    - 场分布和相位计算 zpcm`z  
    - 光束参数(M2值,发散角) Yh%  
     模拟/设计 7_7^&.Hh  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 RML'C:1  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ku5g`ho  
     分析和优化整形光束质量 3~0Xe  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 TwE&5F*  
    "jl`FAu)q  
    系统说明 H~qY7t  
    B gG+  
    r,Pu-bhF  
    模拟和设计结果 y /?;s]>b  
    an?g'8! r:  
    p4zV<qZ>e  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 X?"Ro`S  
    r(=3yd/G$  
    "Zicac@N  
    |}roR{gc|  
     )2,\Y  
    总结 LYiz:cQh  
    (aH_K07  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 HaamLu  
    1.模拟 [+y/qx79  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 4~r=[|(aY  
    2.评估 ?+#E&F  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 M*c`@\  
    3.优化 7" cgj#  
    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。 dQFx]p3L  
    4.分析 KH&xu,I  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 xH8nn3U  
    *o[*,1Pw  
    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。 K`1\3J)  
    yyHr. C  
    详述案例 ffyKAZ{]po  
    (iiyptJ  
    系统参数 F;&'C$%  
    gasl%&  
    案例的内容和目标 MhB kr{8  
    R\=y/tw0H  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 HgX4RSU  
    1<qq69x  
    *%cI,}%   
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 r,b-c  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 jX{lo  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 nmN6RGx  
    B|~\m ~  
    模拟任务:反射光束整形设置 AuU:613]W8  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 ~c3CyOab  
    L+QEFQ:r5  
    TO)wjF_  
    Nr7MSFiL  
    *pv hkJ g(  
    \Jv6Igu  
    规格:像散激光光束 +B'9!t4 2  
    .x1EdfHed/  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 v *~ yN*  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 {N;XjV1x  
    ?P`]^#  
    ZWVcCa 3  
    bd<zn*H Z*  
    n|L.d BAs]  
    f.'o4HSj  
    规格:柱形抛物面反射镜
    2Sb~tTGz79  
                             Q_1EAxt  
     有抛物面曲率的圆柱镜 }`  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ]]%CO$`T [  
     曲率半径等于焦距的两倍 |)IN20  
    )r1Z}X(#d  
    #,  vN  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 88)0Xi|]KP  
    E( *$wD  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 : ZU  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) c#`Z[  
     离轴角决定了截切区域 o,Ew7~u  
    E<&VK*{zcO  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) fwxyZBr  
    R_ 4600  
       *Xl&N- 04  
    .6OE8w 1  
    光束整形装置的光路图 ;][1_  
    n2Ycq&O  
    7,jh44(\=  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 rxCu V  
     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。 /2?GRwU~P  
    4U>  
    反射光束整形系统的3D视图 R^_/iy  
    /k}v m3  
    6eK18*j%H  
    0Km{fZYq7;  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。  O,xU+j~)  
     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)。 tM ]qR+  
    RpS'Tz}  
    详述案例 <(@m913|  
    M*+_E8Lh  
    模拟和结果 W/{HZ< :.  
    7=mU["raz`  
    结果:3D系统光线扫描分析 yZA }WTGe  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 4(  ^Ht  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 MWsBZJRr  
    vVZ@/D6w  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd pt|u?T_+  
    c<-_Vh.:5  
    使用参数耦合来设置系统 1c+[S]7rY  
    t~ Q {\!  
    0rA&_K[#-<  
    自由参数: w]F(o  
     反射镜1后y方向的光束半径 =JNoC01D  
     反射镜2后的光束半径 )UZ 's>O  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) p^7ZFUP  
     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。 @+:S'mAQC  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 x(5>f9bb  
    W9{6?,]  
    )1Os+0az  
    70a7}C\/o  
    ?7/n s>}  
    >Ex\j?  
    2\lUaC#E  
    自由参数: P0 DvZV8  
     反射镜1后y方向的光束半径 kOx2P(UAEx  
     反射镜2后的光束半径 m(XcPb  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) X9#Od9cNaC  
     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。 W!2(Ph*  
     
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