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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) h48YDWwy  
    J#''q"rZ  
    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 d*2u}1Jo8  
    P_&p=${  
    JGis"e  
    pM9yOY  
    简述案例
    0elxA8Z~e  
    P\AqpQv  
    系统详情 et` 0Je  
    光源 aBxiK[[`  
    - 强象散VIS激光二极管 %m`zWg-  
     元件 $Asr`Q1i   
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) VO_dA4C}z  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 xzr<k Sp  
     探测器 {n&Uf{  
    - 光线可视化(3D显示) /P:EWUf'  
    - 波前差探测 :RiF3h(  
    - 场分布和相位计算 y^R4I_* z  
    - 光束参数(M2值,发散角) )c+k_;t'+  
     模拟/设计 |@wyC0k!  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Q+'nw9:;T  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ,F9nDF@)  
     分析和优化整形光束质量 ~8{sA5y  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 O,'#C\   
    8{ gXToK  
    系统说明 T<yb#ak  
    C6]OAUXy:F  
     to>  
    模拟和设计结果 S)7/0N79A  
    `N'V#)Pi  
    t,HFz6   
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 .3X Y&6  
    ^2C>L}  
    S-c ^eLzQ  
    ` >U?v  
    RB$ z]/=  
    总结 vFhz!P~  
    ?lKhzH.T  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ? JXa~.dA  
    1.模拟 Y3rt5\!  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 +~35G:&:  
    2.评估 D(\$i.,b2  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 !%[S49s  
    3.优化 !0" nx{7.  
    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。 i=rH7k  
    4.分析 ,b|-rU\  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 S|AjL Ng#  
    Fr [7  
    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。 x?sI;kUw8  
    !20X sO  
    详述案例 q-_' W,  
    k\aK?(.RC7  
    系统参数 +@:L|uFU  
    uM S*(L_  
    案例的内容和目标 *C2R`gpBI  
    6N" 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。 |5MbAqjzC  
    [po "To  
    1@qgF  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 {_>em*Vb  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 kbI/4IRW  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ar ^i|`D  
    ,={t8lN  
    模拟任务:反射光束整形设置 $/Ov2z  
    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。 cUk*C  
    ^3~e/PKM  
    8Vn4.R[vE  
    $>q@SJ1q  
    a`c:`v2o  
    j-b*C2l  
    规格:像散激光光束 Im?LIgt$  
    :dnJY%/q  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 8@\7&C(g17  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 eV};9VJ$F  
    -x*2t;%z{U  
    Es4qPB`g.  
    w0J|u'H  
    bGmx7qt#  
    9pD 7 f`  
    规格:柱形抛物面反射镜
    57I}RMT"  
                             \'v(Xp6  
     有抛物面曲率的圆柱镜 BmBz}:xMez  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Ng=ONh  
     曲率半径等于焦距的两倍 I 3$dVls}  
    `/IKdO*!S  
    n/Dp"4H%q  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) tWPO]3hW  
    TzG]WsY_  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 #x@eDnb_  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) H9 tXSh  
     离轴角决定了截切区域 WF2-$`x  
    [\e@_vY@OH  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) =xN= #  
    n1v5Q2xw  
       SNpi=K!yn  
    |U' I/A  
    光束整形装置的光路图 uGP(R=H  
    Y%aWK~O  
    :k=mzO<&  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 +[-i%b3q  
     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。 XNH4vG |  
    obH; g*  
    反射光束整形系统的3D视图 #f,y&\Xmf  
    hZ$t$3  
    ,<Kx{+ [h  
    t ?eH'*>  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 Xyx"A(v^l  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 l.=p8-/$'7  
    K\?]$dK5  
    详述案例 | A)\ :  
    ^TdZ*($5  
    模拟和结果 ~/#1G.H  
    D-p.kA3MJ  
    结果:3D系统光线扫描分析 Ctu?o+^;z  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 o>]`ac0b}Y  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 0\QR!*'$  
    |V,<+BEi  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd o^p  
    45 >XKr.%  
    使用参数耦合来设置系统 :l\V'=%9'@  
    \,G#<>S  
    BOVPKX  
    自由参数: 'DbMF?<.  
     反射镜1后y方向的光束半径 Sus;(3EX  
     反射镜2后的光束半径 ~l E _L1-c  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Ri*3ySyb  
     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。 2 @j";+  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 Tny> D0Z#  
    -7qIToO.  
    }?8uH/+ZA  
    S=|@L<O  
    KA s1(oG  
    rS XzBi{  
    'fd1Pj9~$  
    自由参数: ts~{w; c  
     反射镜1后y方向的光束半径 F\JUx L@8  
     反射镜2后的光束半径 a:STQk V  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) cI0 ]}S  
     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。 j Ch=@<9  
     
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