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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) J& n ^y  
    [..,(  
    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 3j]UEA^  
    :,urb*  
    >a?OXqYP  
    $^!a`Xr  
    简述案例
    #>MO]  
    =I+l=;05Rd  
    系统详情 RI#lI~&)  
    光源 782[yLyv  
    - 强象散VIS激光二极管 cZCGnzy  
     元件 )RpqZe/h4  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Y] D7i?3N  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 03P N{<  
     探测器 <Gbn PG?  
    - 光线可视化(3D显示) uWJ#+XK.  
    - 波前差探测 L"Qh_+   
    - 场分布和相位计算 j|3g(_v4W  
    - 光束参数(M2值,发散角) Usa{J:  
     模拟/设计 D2>hMc  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ^zBjG/'7  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): </K%i;l  
     分析和优化整形光束质量 ?|%\<h@;  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 stf,<W  
    U:s} /to  
    系统说明 va`l*N5  
    2rPcNh9  
    H1aV}KD  
    模拟和设计结果 j AJ/  
    N#<zEAB  
    $[HcHnf  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 I$3"|7[n  
    V6DBKq  
    mB{&7Rb0  
    aF; ]7i@  
     ;'2`M  
    总结 icKg7-$N  
    T% /xti5$!  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 &=+cov(3  
    1.模拟 >!HfH(is\  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 hQd@bN8  
    2.评估 QN{}R;s  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ::3iXk)  
    3.优化 >?\v@   
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 iylBK!ou  
    4.分析 PV,kYM6  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 +d6Aw}*  
    * zw R=  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 I =tyQ`  
    % K9; qJ5  
    详述案例 pJ 2:` f<;  
    1sIy*z  
    系统参数 zkT`] @`J  
    =|qt!gY)Y  
    案例的内容和目标 RTPq8S"  
     uu WY4j6  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 2yEO=SN,(  
    %v`-uAy:  
    `wn<3#  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 gW 6G+  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 !i~x"1  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 |1<]o;:  
    2$SofG6D}  
    模拟任务:反射光束整形设置 ^hl]s?"3  
    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。 Q}=W>|aE.  
    !yV,|)y5F  
    p,[XT`q^  
    uK4'n+_>\  
    9QX ~a X  
    zDvP7hl  
    规格:像散激光光束 7 BnenHD  
    -A-hxK*^  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 oqd N5+xt  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 w$(0V$l_  
    9J2q`/6~e  
    O#Zs3k  
    YP$*;l  
     ^ :  
    IQk#  
    规格:柱形抛物面反射镜
    t=E|RYC(k  
                             ?sjZ13 SUa  
     有抛物面曲率的圆柱镜 dm/\uE'l  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 |$SvD2^  
     曲率半径等于焦距的两倍 JK:mQ_  
    53,,%Ue  
    \:q e3Q  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ~f]r>jQM  
    "z#?OV5  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 }n2-*{)x  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) /_VRO9R\V  
     离轴角决定了截切区域 RaM#@D7  
    $cJN9|$6  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) |qy"%W@  
    yf#%)-7(  
       O)RzNfI^`N  
    w /W Cj4`  
    光束整形装置的光路图 /|u]Y/ *  
    [K)1!KK,L  
    !OZh fMVd  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 49J+&G?)j  
     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。 ?CT^Zegmr  
    $?/Xk%d+  
    反射光束整形系统的3D视图 \_I)loPc8  
    yd2qf  
    ,~j$rs`Z  
    6JFDRsX>)?  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 fD#&:)  
     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)。 U3 8wGSG  
    R !%m5Q?5  
    详述案例 Am0.c0h  
    \'LCC-  
    模拟和结果  oRbYna?J  
    7 NB"oU^h%  
    结果:3D系统光线扫描分析 v20I<!5w  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 WtdkA Sj  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 +/>YH-P=  
    MMA@J  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd H+#wj|,+\  
    u$%#5_k  
    使用参数耦合来设置系统 b gc<)=  
    Tx!m6B`Y  
    uQ%HLL-W/  
    自由参数: :D+ SY  
     反射镜1后y方向的光束半径 qnfRN'  
     反射镜2后的光束半径 ^Lfn3.M  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 9hs{uxwuEE  
     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。 W];6u  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 *ckrn>E{h  
    FTYLMQ i  
    \IZ4( Z  
    z Hs  
    ot+~|Dl  
    {5tEsv  
    "0 PN  
    自由参数: uF3p1by  
     反射镜1后y方向的光束半径 5B.??;xtaV  
     反射镜2后的光束半径 qM:)daS1w  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ]o+|jgkt]  
     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。 &N7:k+E  
     
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