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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) hp Lo  
    YX!%R]c%  
    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 :6N{~[:4  
    *sZOws<  
    Dr,{V6^  
    [ ecYpE<  
    简述案例
    OHM.xw*?.  
    2+ >.Z.pX  
    系统详情 ak0KrVF  
    光源 URX>(Y}g9^  
    - 强象散VIS激光二极管 XvZg!<*OH  
     元件 C03ehjT<  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 8WfF: R;  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 :}e*3={4  
     探测器 m:II<tv  
    - 光线可视化(3D显示) 2syKYHV  
    - 波前差探测 `!>zYcmT  
    - 场分布和相位计算 Y@_ i32,r  
    - 光束参数(M2值,发散角) 76mQ$ze  
     模拟/设计 I_'vVbK+>  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 zrD$loaW.'  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ^nFa'=  
     分析和优化整形光束质量 s1:UCv-%  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 :}o0Eb  
    l J;wl|9  
    系统说明 WI](a8bm  
    }g5h"N\$o  
    )Xl/|YD  
    模拟和设计结果 DJ[U^dWRn  
    tJbOn$]2"  
    9I+;waLlB  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 <P(d%XEl  
    T_y 'cvh  
    ) ?+-Z2BwA  
    dkLc"$( O  
    Rfeiv  
    总结 ) m%ghpX  
    6./h0kD`  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 u}qfwVX Z  
    1.模拟 x4 4)o:  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ('OPW&fRG  
    2.评估 ?U iwr{Q  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ov*zQP  
    3.优化 ,BOB &u  
    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。 = 14'R4:  
    4.分析 >.\G/'\?  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 +m Mn1&  
    KFCuv15w,3  
    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。 UN_lK<utF  
    D0~WK stl  
    详述案例 +2|X 7wA  
    1;080| ,s  
    系统参数 )PB&w%J  
    $6Nm`[V  
    案例的内容和目标 `m`jX|`  
    #W~5M ?+  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 8Rc4+g  
    3@XCP-`  
    0{gvd"q  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 MS_&;2  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 rs=wEMq/  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ~pX&>v\T  
    zTAt% w5  
    模拟任务:反射光束整形设置 s~IOc%3  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 QKE$>G  
    cx1U6A+  
    p! zC  
    B.'@~$  
    gmj a2F,  
    Jr%u[d>  
    规格:像散激光光束  C!Y|k.`p  
    ]Qkto4DQ5  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 &!N5}N&  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 818</b<yn  
    fP&F$"o8  
    &:S_ewJK7  
    1AjsAi,7;2  
    4+$<G/K  
     S`U Gk  
    规格:柱形抛物面反射镜
    8rGW G  
                             GWM2l?zOP  
     有抛物面曲率的圆柱镜 mE}``  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ie 2X.#  
     曲率半径等于焦距的两倍 {YcVeCq+N  
    U#Wc!QN-t  
    one^XYy1%  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 6@]Xwq  
    pyT+ba#  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 !_?<-f(  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) K.*?\)&  
     离轴角决定了截切区域 ?\<2*sW [k  
    nbMH:UY,J  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) `JG~%0Z?}  
    PJAE~|a  
       6mep|![6  
    P>)-uLc~W  
    光束整形装置的光路图 /raM\EyrlP  
    SR*%-JbA  
    N>/*)Frt  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 OV7vwj/-  
     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。 >m:.5][yu  
    q&<#)#+  
    反射光束整形系统的3D视图 `y P-,lA$  
    JjfNH ~  
    d;m Q=k 1  
    \xDu#/^  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 Jtd@8fVi  
     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)。 1.p?P] .  
    W#u}d2mP  
    详述案例 6lT1X)  
    Ook3B  
    模拟和结果 JV36@DVQ  
    ,*E%D _  
    结果:3D系统光线扫描分析 x3PeU_9  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 DECX18D  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 vEtogkFA"  
    pcur6:8W!  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd t<ftEJU"'w  
    R:E6E@T  
    使用参数耦合来设置系统 Yo| H`m,  
    O<6/0ub&+h  
    f#eTi&w  
    自由参数: L9Fx Lw41  
     反射镜1后y方向的光束半径 By3dRiM=,2  
     反射镜2后的光束半径 4TwU0N+>  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) )tFFa*Z'  
     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。 Se0/ysVB  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 oq8~PTw  
     KS*W<_I  
    `3pe\s  
    xBgf)'W_Z  
    1yX&iO^d  
    RVI],O  
    R&ou4Y:DG  
    自由参数: GdG%=+  
     反射镜1后y方向的光束半径 82O`<Ci  
     反射镜2后的光束半径 _j%Rm:m;<  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Y1`.  
     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。 <RGRvv  
     
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    离线yangzi123
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