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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) TbLe6x  
    m0A#6=<  
    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 dv;9QCc'  
    X Orcygb2  
    XRa(sXA3  
    ]gu1#  
    简述案例
    #{!O,`qD  
    !?nu?  
    系统详情 BhKO_wQ?:J  
    光源 +YTx   
    - 强象散VIS激光二极管 <cYp~e%xIw  
     元件 a3q\<"|  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) JO2xT#V  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 Is13:  
     探测器 AD]e0_E  
    - 光线可视化(3D显示) Dl%?OG<  
    - 波前差探测 u4YM^* S.  
    - 场分布和相位计算 k oM]S+1  
    - 光束参数(M2值,发散角) b M"fk&  
     模拟/设计 s~^*+kq  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 rvic%bsk  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): a/~29gW8E\  
     分析和优化整形光束质量 B{p4G`$i1  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 *Bs^NU.  
    w NH9WG  
    系统说明 !z MDP/V  
    cC%j!8!  
    3 >|uF  
    模拟和设计结果 vM`7s[oAK  
    >AG^fUArH  
    (/K5!qh  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 @EHIp{0.  
    , /&Z3e  
    vX+.e1m  
    s~J=<)T*6  
    &~#iIk~%  
    总结 G>%AZr{M  
    t?{B_Bf  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 dQ9 ah  
    1.模拟 P16YS8$  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 rJQ=9qn\  
    2.评估  H4:ZTl_$  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 B'}"AC"  
    3.优化 Nb;H`<JP  
    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。 ',ZF5T5z@  
    4.分析 WPo:^BD   
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 bLbR IY"l  
    QU T"z'  
    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。 -[DWM2C$K4  
    X |b2c+I  
    详述案例 ?TpUf  
    CISO<z0  
    系统参数 ]JjK#eh  
    -7%X]  
    案例的内容和目标 q8xd*--#  
    1fFj:p./l_  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 I@\+l6&#;  
    L8&D(wh/f  
    y-9+a7j  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 c?K~/bx.  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 Jdj?I'XtY  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 81F,Y)x.  
    Izo!rC  
    模拟任务:反射光束整形设置 XErUS80  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 ;YyXT"6/p  
    #BY`h~&T  
    @{d\j]Nw  
    8TWTbQ  
    qX#MV>1  
    gU1#`r>[)  
    规格:像散激光光束 \+nGOvM  
    8SC%O\,  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 "A3dvr  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 H&4~Uo.5  
    B4g8 ~f  
    )oU)}asY  
    7:Zt uc]  
    3[IJhR[  
    qlsQ|/'D  
    规格:柱形抛物面反射镜
    ?&X6:KJQ  
                             >#(n"RCHf  
     有抛物面曲率的圆柱镜 `tEo]p  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 bRo|uJ:d  
     曲率半径等于焦距的两倍 +dW|^I{H}  
    6bO~/mpWT~  
    _P7tnXww  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) z[nS$]u  
    h7yqk4'Lq  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 b]Z@^<_E  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) : c.JhE3D  
     离轴角决定了截切区域 06 mlj6hV  
    <l,o&p,>|c  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) +wO#'D  
    Q2|p \rO  
       /rc%O*R  
    r8/l P}(F  
    光束整形装置的光路图 kH948<fk3  
    M+P$/Wk  
    `>lzlEhKV  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 Y&.UIosWb  
     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。 F<&!b2)ML  
     $_;e>*+x  
    反射光束整形系统的3D视图 ZC0-wr \  
    `#mK*Buem}  
    c64v,Hj9  
    O(Jj|Z  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 EbY,N:LK  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 Ms^dRe)  
    Iah[j,]r  
    详述案例 aA'TD:&p1  
    W"q@Qa`Bm  
    模拟和结果 G$M9=@Ug  
    ~x:DXEV,  
    结果:3D系统光线扫描分析 Orn0Zpp<z  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 ]0V}D,V($  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 Qdk6Qubi!  
    ]< l6s  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd i[jJafAcN  
    g" VMeW^  
    使用参数耦合来设置系统 R`8@@ }  
    H}}$V7]^),  
    TUK"nKSZ`.  
    自由参数: #-VMg+14  
     反射镜1后y方向的光束半径 ;,h/   
     反射镜2后的光束半径 r,1e 'd:  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 7, } $u  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 &[vw 0N-  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 Uz7oL8  
    =T?}Nt  
    4BL;FO  
    jKIxdY:U  
    &)d$t'7p  
    2F{hg%  
    $ ,Ck70_  
    自由参数: 4*n#yVb/  
     反射镜1后y方向的光束半径 !|hoYU>@2L  
     反射镜2后的光束半径 )-15 N  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 1$/MrPT(b  
     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。 2&mGT&HAVA  
     
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    离线yangzi123
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