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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) &p=Uus  
    XQ]noaU  
    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 G#-t&gO3  
    \,)('tUE  
    x9q?^\x  
    68JYA?  
    简述案例
    _SdO}AiG  
    p A7&  
    系统详情 Wsya:9|  
    光源 5'wWj}0!%  
    - 强象散VIS激光二极管 _K["qm{X_  
     元件 ewHk (ru  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) -l)vl<}  
    - 具有高斯振幅调制的光阑  @v &hr  
     探测器 5r)ndW,aN  
    - 光线可视化(3D显示) DCr&%)Ll  
    - 波前差探测 `L# pN5  
    - 场分布和相位计算 3NU{7,F  
    - 光束参数(M2值,发散角) :}(Aq;}X  
     模拟/设计 }2c)UQD8  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 r ,I';vm<`  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): MiHa'90{K  
     分析和优化整形光束质量 D>tex/Of3  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 ZNWo:N8;  
    e=uElp'%  
    系统说明  ;;>hWAS  
    ]mIcK  
    k*XI/k5Vc  
    模拟和设计结果 V+`gkWe/  
    (j<FS>##  
    @ ;T|`Y=7  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 rdj_3Utv  
    U'4j+vUc  
    T0HNld  
     Y7*8 A,  
    Uk1|y\  
    总结 2Xw=kwu  
    t)qu@m?FZ)  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 uX/K/4  
    1.模拟 >T{Gl/? p  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 l<3X:)  
    2.评估 F#b^l}  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 O$eNG$7  
    3.优化 ]u5B]ZQnA  
    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。 90"&KDh  
    4.分析 d9=i{i3  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 7];AB;0"  
    +DsdzR`Gx,  
    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。 isBtJ7\Sc  
    SAVA6 64  
    详述案例 @GVONluyU`  
    {<}9r6k;f  
    系统参数 !+FrU'^  
    '^|u\$&U  
    案例的内容和目标 y:HH@aa)  
    ApD`i+Y@  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 $./&GOus  
    =?3b3PZn  
    BQ:hUF3  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Hk8lHja+\  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 _j\GA6  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Zxw cqN  
    H/2dVUU  
    模拟任务:反射光束整形设置 ('~}$%C  
    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。 M!wa }  
    ^qY?x7mx1  
    4{QD: D(D  
    [.Rdq]w6  
    ew.jsa`TrW  
    /jl/SV+  
    规格:像散激光光束 it$w.v+W7V  
    FeT| Fh:L  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 O?`_RN4l  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 :V0sKg|sS  
    _:\zbn0\  
    r3NdE~OAi  
    =[:pm)   
    "-Yj~  
    QuIZpP=  
    规格:柱形抛物面反射镜
    "s.hO0Z  
                             u[HamGxx$u  
     有抛物面曲率的圆柱镜 LC4W?']/  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 \4KV9wm  
     曲率半径等于焦距的两倍  5]*!N  
    +1]A$|qyW  
    h])oo:u'/Q  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) jp7cPpk:LG  
    zHKx,]9b  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 RF= $SMTk  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) j[A:So  
     离轴角决定了截切区域 W9QVfe#s  
    eQwvp`@"  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) 7h.fT`  
    Us.k,  
       *L~?.9R  
    ~RH)iI  
    光束整形装置的光路图 of {K{(M7@  
    e{H(  
    ~9PZ/( '  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 z+{xW7  
     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。 z8XWp[K  
    fRT4>So   
    反射光束整形系统的3D视图 H>Ucmd;ay  
    os7xwI;T  
    E $P?%<o  
    e<qfM&*  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 M!D6i5k,   
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 !zsrORF{  
    sm;kg=  
    详述案例 rP}[>  
    JL>frS3M  
    模拟和结果 do*aE  
    mlPvF%Ba  
    结果:3D系统光线扫描分析 Qm=iCZ|E^!  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 !iq|sXs  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 EqGpo_  
    CB X}_]9X  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd k]^ya?O]p  
    &YcOmI/MM  
    使用参数耦合来设置系统 f$tm<:)Y  
    E NCWOj  
    MTN*{ug2:  
    自由参数: 1/~=61msc  
     反射镜1后y方向的光束半径 Br15S};Ce  
     反射镜2后的光束半径 qGX#(,E9;  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ;TS%e[lFhQ  
     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。 n I&p.i6  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 &r~s3S{pQ  
    JT!9LNh;R`  
    @g4o8nH}  
    K[ [6A:  
    lG Bg8/[  
    9(nq 4 HvI  
    > <Zu+HX  
    自由参数: f$6N  
     反射镜1后y方向的光束半径 {=?(v`88  
     反射镜2后的光束半径 K5|~iW'  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Lt=32SvTn  
     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。 *U]&a^N  
     
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