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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) ~g91Pr   
    aj='b.2)  
    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 @F AA2 d  
    Xg6Jh``  
    4Z3su^XR  
    L;z?a Z7n  
    简述案例
    p T?}Kc  
    cVv=*81\  
    系统详情 AI2)g1m  
    光源 MpT8" /.]A  
    - 强象散VIS激光二极管 70?\ugxA  
     元件 hPkp;a #  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) "nynl'Ryk  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 M/f<A$xx_  
     探测器 E_rI?t^  
    - 光线可视化(3D显示) #^0R&) T  
    - 波前差探测 q1x`Bj   
    - 场分布和相位计算 zpn9,,~u  
    - 光束参数(M2值,发散角) 7sCG^&Y  
     模拟/设计 h,:m~0gmj  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 LBeF&sb6  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): |d2SIyUc  
     分析和优化整形光束质量 P}}* Q7P  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 (XTG8W sN  
    >Er|Jxy  
    系统说明 ELoDd&d8  
    z _$%-6  
    |l^uEtG  
    模拟和设计结果 ,_ H:J.ik  
    -m zIT4  
    N{!i=A  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 Vr)S{k-Q  
    o'aEY<mZ7  
    Y1\}5k{>  
    &J]K3w1p  
    { 'eC`04E  
    总结 /{J4:N'B>  
    u/0h$l  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 g}oi!f$|  
    1.模拟 C3f' {}  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 "S]0  
    2.评估 `g?Negt\v  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 M] %?>G  
    3.优化 [85spub&}  
    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。 8NJqV+jn)t  
    4.分析 }"H,h)T  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 qBQ?HLK-  
    3pROf#M  
    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。 &m7]v,&  
    3ZPWze6  
    详述案例 Y5Bo|*b  
    H2 {+)  
    系统参数 ?p{Nwl#  
    s\(k<Ks  
    案例的内容和目标 +)om^e@.  
    2,oKVm+  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 !-x$L>1$  
    p4rL}Jm&  
    \:'/'^=#|  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 M/'sl;  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 r,3DTBe  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 {<p?2E  
    )EuvRLo{S7  
    模拟任务:反射光束整形设置 1=c\Rr9]  
    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。 eK=xrk  
    mDABH@ R  
    =ho}oL,ZO  
    ^mDe08. %b  
    0S_~\t  
    %XDc,AR[  
    规格:像散激光光束 8W(*~}ydYY  
    ~H_/zK6e  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 TER=*"!  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 )9G[dDeC  
    %N6A+5H  
    k Z .gO  
    l/ GGCnO/  
    KP^V>9q  
    /4V#C-  
    规格:柱形抛物面反射镜
    E0=)HTtS  
                             qJs<#MQ2  
     有抛物面曲率的圆柱镜 wu!59pL  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 sqwGsO$#  
     曲率半径等于焦距的两倍 zkrM/ @p#  
    @f~RdO3  
    3{64 @s  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) [A~xy'T  
    %D34/=(X  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 [wOn|)& &  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 9 ';JXf$  
     离轴角决定了截切区域 ItVWO:x&v  
    IB"w&sBy  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) k68T`Ub\W6  
    d#Y^>"|$.  
       . B9iLI  
    yCR?UH;  
    光束整形装置的光路图 *b}HNX|  
    Jy:Qlx`  
    YeL#jtC  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 BWa,f8  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 )h4 f\0  
    QB uMJm  
    反射光束整形系统的3D视图 =pO^7g  
    jDfC=a])  
    &*,#5.  
    wC+u73599  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 HY*Kb+[  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 u#$]?($}d  
    *boR`[Ond  
    详述案例 @7]yl&LZ  
    u@UMP@"#  
    模拟和结果 - t'jNR'  
    xb~yM%*c  
    结果:3D系统光线扫描分析 EStB#V^  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 Y0@"fU35  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 O)*+="Rg  
    HGs $*  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 4#xDgxg\f  
    ?m}s4a  
    使用参数耦合来设置系统 TH&U j1  
    n u[ML  
    L-WT]&n_  
    自由参数: m@2QnA[ 4  
     反射镜1后y方向的光束半径 Smn;(K  
     反射镜2后的光束半径 Uw. `7b>B  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) QUc= &5 %  
     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。 VU(v3^1"  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 %KhI>O<  
    gjwn7_  
    vXf!G`D  
    JN-y)L/>  
    H?vdr:WlTN  
    EzM ?Nft  
    ZF9z~9  
    自由参数: XkE`U5.  
     反射镜1后y方向的光束半径 8B K(4?gC  
     反射镜2后的光束半径 xQ-<WF1i  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) |`2RShu  
     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。 |O\s|H  
     
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    离线yangzi123
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