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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) dc.9:u*w  
    _[u&}i  
    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 T'B43Q  
    "c` $U]M%  
    N^z4I,GV(  
    f]Z%,'1^  
    简述案例
    :_V9Jwu  
    ui%B|b&&  
    系统详情 k=!lPIx  
    光源 KM li!.(b  
    - 强象散VIS激光二极管 `,a6su (?  
     元件 1=:=zyEEo  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) -d5b,leC^  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 pW$ZcnU  
     探测器 BBuI|lr  
    - 光线可视化(3D显示) 1c8Nr&Jl  
    - 波前差探测 Yw @)0%G  
    - 场分布和相位计算 " O0p.o  
    - 光束参数(M2值,发散角) uqy&P S  
     模拟/设计 ._'AJhU$0  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 S"hA@j  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 9MP_#M7  
     分析和优化整形光束质量 #$W02L8  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 9/2VU< K  
    @9#l3  
    系统说明 y0s=yN_  
    Z 0&=Lw  
    ? 1Os%9D*  
    模拟和设计结果 8LuM eGs  
    jMUd,j`Opx  
    ?-M?{De   
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 h;" 9.  
    R|&jvG=|  
    0 PEg `Wq  
    xs#g  
    |)~t ^  
    总结 PgOOFRwP  
    {BV0Y.O  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 5<64 C}fE3  
    1.模拟 RT C;Wj  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 7m.#No>^  
    2.评估 JR6r3W  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 H!SFSgAu  
    3.优化 m&S *S_c  
    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。 hK]mnA[Y  
    4.分析 ,bTpD!  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 _43'W{%  
    P^'TI[\L9  
    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。 'Fq +\J#%  
    $'*q]]  
    详述案例  iYaS  
    P{m(.EC_  
    系统参数 vJ,r}$H3  
    W kP`qD3  
    案例的内容和目标 ~fnu;'fN  
    LNNwy:_ !  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 z] +&kNm  
    jouA ]E  
    7l(GBr  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Rf4}((y7Y\  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 .9NYa|+0  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 216=7O2F  
    {,+{,Ere  
    模拟任务:反射光束整形设置 X'uQr+p^  
    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。 mNA=<O;i)'  
    ;cEoc(<?  
    J?#Xy9dz  
    /7N&4FrG  
    rdH3!  
    ]9 $iUA%Ef  
    规格:像散激光光束 jK-b#h.gL  
    P,J+'.@  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 <N{wFvF  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 Gf=3h4  
    O!G!Gq&  
    (b;Kl1Ql]  
    @}\i`H1s  
    xyD2<?dGUb  
    5>6:#.f%!e  
    规格:柱形抛物面反射镜
    H)k V8wU  
                             $GR rTC!  
     有抛物面曲率的圆柱镜 ID: tTltcc  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 uG$*DeZti  
     曲率半径等于焦距的两倍 ^c<8|lK L@  
    i!{A7mo  
    h+R26lI1x  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) d&* c3F  
    72CHyl`|l  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 1}_4C0h\'  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) W{%X1::q$  
     离轴角决定了截切区域 'NMO>[.  
    4/ WKR3X  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) 1xEFMHjy  
    p#%*z~ui  
       %*NED zy  
    [l/!&6  
    光束整形装置的光路图 #w3J+U 6r  
    &,P; 7R  
    K491QXG  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 _N {4Rs0  
     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。 [D+,I1u2h  
    dS8ydG2  
    反射光束整形系统的3D视图 W#+f2 RR  
    R< L =&I  
    ]$u C~b   
    f^-ot@w  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 mW$Oi++'d  
     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)。 @eM$S5&n$  
    "O'c.v?{x  
    详述案例 k`;d_eW  
    $4mCtonP=  
    模拟和结果 L+S)hgUH  
    A=0{}B#  
    结果:3D系统光线扫描分析 ^Ze(WE)  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 Q*Y-@lZ  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 HC} vO0X4  
    wfv\xHG  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd wH$qj'G4CN  
    2-DG6\QX|  
    使用参数耦合来设置系统 aAbA)'G  
    h\p!J-V  
    \FUMfo^  
    自由参数: ] s^7c  
     反射镜1后y方向的光束半径 .*f 6n|  
     反射镜2后的光束半径 Y=4 7se=h"  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Ims?  
     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。 $/lM %yXe  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 q 'd]  
    #IZ.px  
    'pT13RFD  
    {?Nm"#  
    F3qCtx *N  
    [-VK! 9pQ  
    w\MWr+4  
    自由参数: g^Hf^%3xP  
     反射镜1后y方向的光束半径 B~^*@5#0|  
     反射镜2后的光束半径 0 @!huk  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Ka6u*:/  
     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。 4#}aLP  
     
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