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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) >_XC  
    9u[^9tL+D  
    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 <c'0-=  
    $[f-{B{>*  
    j-]`;&L  
    ri.}G  
    简述案例
    )+Gw Yt  
    )LC"rSNx%  
    系统详情 H@, h$$  
    光源 P^'TI[\L9  
    - 强象散VIS激光二极管 'Fq +\J#%  
     元件 T'6MAxEZUq  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜)  iYaS  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 P{m(.EC_  
     探测器 e|-&h `[  
    - 光线可视化(3D显示) Ww=^P{q\  
    - 波前差探测 r=}v` R&  
    - 场分布和相位计算 '[WVP=M<XV  
    - 光束参数(M2值,发散角) m&MAA^I  
     模拟/设计 HQkK8'\LP  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 j_3`J8WwF  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): uH{oJSrK  
     分析和优化整形光束质量 ) kMF~S|H  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 ~a$h\F'6  
    }G/!9Zq  
    系统说明 = Ed0vw  
    Q{[l1:  
    A3mvd-k  
    模拟和设计结果 ,A%p9  
    aS! If>  
    q-hREO  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 .Gt_~x  
    ;mT  
    r'(*#  
    xovsh\s  
    d/Sw.=vq  
    总结 do.AesdXaq  
    4`e[gvh  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 X $2f)3  
    1.模拟 ^UCH+C yl  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 AqiH1LAE  
    2.评估 F|a'^:Qs  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 +)hxYLk&I  
    3.优化 0%<OwA2d  
    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。 PrHoN2y5E  
    4.分析 ,njlKkFw^Z  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 >[2;  
    H+{@V B  
    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。 %Q]3`kxp  
    eDsB.^|l  
    详述案例 >PzZt8e  
    c)3.AgT  
    系统参数 /\{emE\]  
    @O`T|7v  
    案例的内容和目标 n)0M1o#  
    ff;~k?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。  + \]-"  
    '}^qz#w   
    a&2UDl%K  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Aydpr_lp  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 %8H$62w]  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 fGd1  
    '&+]85_&$  
    模拟任务:反射光束整形设置 M1]}yTCd  
    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。 q3v v^~  
    ;W T<]  
    qSGM6kb  
    Pr:\zI  
    KL6B!B{;  
    m lxtey6H3  
    规格:像散激光光束 @j!(at4B  
    HSWki';G  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 XzPOqZ`Nv  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ,k_"T.w  
    -g."{|  
    &b`'RZe  
    nE +H)%p  
    ufe |I  
    k'_f?_PBu  
    规格:柱形抛物面反射镜
    oI!"F=?&6  
                             'A>?aUq]:  
     有抛物面曲率的圆柱镜 ; Xf1BG r  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Oi'y0S~ g  
     曲率半径等于焦距的两倍 ttdY]+Fj  
    Zs]n0iwM'@  
    !u'xdV+bf  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) rFGPS%STS  
    q1q 9W@H  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 ]ag{sU@#  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ZH|q#< {l  
     离轴角决定了截切区域 o5j6(`#;  
    ",&QO 7_  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) U3C"o|   
    X 0iy  
       _|4R^*/ 4  
    B~^*@5#0|  
    光束整形装置的光路图 >|c?ZqW  
    %*szB$ [3  
    $#-rOi /  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 sfipAM  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 4D2U,Ds  
    *RxJ8.G  
    反射光束整形系统的3D视图 ~&<t++ g  
    ?Wz2J3A.2t  
    <T?-A}0uO  
    xVw@pR;  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 %L^(eTi[  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 1I`F?MT  
    > SLQW  
    详述案例 :o' |%JE  
    E a&NJ]& g  
    模拟和结果 6`7tTn?n  
    ZM})l9_o"  
    结果:3D系统光线扫描分析 u4IK7[=  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 =3c?W&:  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 1Xo0(*O  
    '5 Yzo^R;  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd G"` }"T0}  
    <!g]q1  
    使用参数耦合来设置系统 ~CT]&({  
    +Eh.PWEe  
    nKzm.D gt_  
    自由参数: z?<B@\~  
     反射镜1后y方向的光束半径 =]]1x_GB  
     反射镜2后的光束半径 4VZI]3K,  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) l99Lxgx=  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 Gn=b_!  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 _\KFMe= PV  
    ` @  YV  
    gy%.+!4>v`  
    =TDKU  
    2zqaR[C  
    m_*wqNFA6  
    &muBSQ-  
    自由参数: 6`O,mpPu4G  
     反射镜1后y方向的光束半径 ,IyQmN y  
     反射镜2后的光束半径 I)V=$r{  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 0: a2ER|J  
     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,zU6t  
     
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