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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) ' cR||VX  
    by (xv0v;  
    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 9{]U6A*K0w  
    Q,S~+bD(z  
    3dTz$s/[  
    Ko|nF-r_  
    简述案例
    Qo+I98LX[  
    ~7IXJeon  
    系统详情 tN&4t xB  
    光源 w9Bbvr6  
    - 强象散VIS激光二极管 g4EC[>5!r  
     元件 #?DwOUw  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 6 GqR]KD  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 B>hf|.GI  
     探测器 B+:/!_  
    - 光线可视化(3D显示) p#g o<Y#  
    - 波前差探测 4i|yEf  
    - 场分布和相位计算 8lk@ev=O&  
    - 光束参数(M2值,发散角) e:D8.h+ &}  
     模拟/设计 |WwC@3)  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ~-ZquJ-  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 0A9llE  
     分析和优化整形光束质量 R~ n[g  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 '_oWpzpe  
    f9ux+XQk9  
    系统说明 "NWILZwEV  
    EIQ`?8KSR  
    &y_Ya%Z3*e  
    模拟和设计结果 tqbYrF)  
    +L(|?|i8  
    AQ+MjS,  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 p?rh+0wgX  
    D y+)s-8  
    $r+ _Y/  
    W cOyOv  
    2[} O:  
    总结 uIh68UM  
    ,Y9bXC8+dU  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。  qHVZsZ  
    1.模拟 e7tp4M9!%  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 pY.R?\  
    2.评估 SzXR],dA  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 dmA#v:$1  
    3.优化 9B3+$uP  
    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。 WAq! _xE  
    4.分析 }Um,wY[tK  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 4, EX2  
    =)b!M^=X-a  
    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。 !U::kr=t  
    ' _ZiZ4O  
    详述案例 +%Z#!1u  
    N W]zMU{c  
    系统参数 UA4="/  
    hufpky[&8  
    案例的内容和目标 l(A)Gd5>  
    KpX1GrIn3  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 O, .c gX   
    g79zzi-  
    P*6h $T  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 l6_dVK;s  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 x&p.-Fi  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Fv_B(a  
    R1 C}S  
    模拟任务:反射光束整形设置 {<cL@W  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 QJ\+u  
    H~$*R7~  
    1VKu3  
    =0t<:-?.-  
    8&Md=ZvK`  
    v`r![QpYf  
    规格:像散激光光束 '2z1$zst,#  
    JIc(hRf9>  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 t 7-6A  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 G!)Q"+  
    0?o<cC1Z  
    9 1.gE*D  
    #_SsSD=.Sy  
    ?ESsma6  
    b^:frjaE3  
    规格:柱形抛物面反射镜
    CL3b+r  
                             C;3  
     有抛物面曲率的圆柱镜 3ncN) E/@  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 XjXz#0nR  
     曲率半径等于焦距的两倍 7!F -.kG  
    D wfw|h  
    #=V\WQb  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) (nu;o!mo9  
    D_q"|D$SB  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 e_YTh^wU  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) _]v@Dq VP  
     离轴角决定了截切区域 Hp>_:2O8s  
    %(1Jt "9|  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) 6]r#6c %  
    kGmz1S}2  
       _vJ(F  
    D"msD"  
    光束整形装置的光路图 d`UK mj  
    :85QwN]\  
    8 =oUE$9  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 "+M0lGTB  
     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。 B[IWgvB(e  
    k:F{U^!p|  
    反射光束整形系统的3D视图 a>Wr2gPko  
    J#gG*(  
    UHgW-N"  
    x1h&`QUP  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 ]D&U} n  
     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)。 &+0?Xip{Z  
    |>RNIJ]  
    详述案例 4,0 8`5{  
    1N[9\Yi  
    模拟和结果 }_BNi;H  
    u9m ~1\R*  
    结果:3D系统光线扫描分析 O!ilTMr  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 h1H$3TpP  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 Jj/}GVNc7  
    Z,tHyyF?j  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd j#Qnu0D  
    ;|`< B7xf  
    使用参数耦合来设置系统 ~s yWORiXm  
    S5kD|kJ  
    S17;;w0  
    自由参数: ~Ajst!Y7=  
     反射镜1后y方向的光束半径 Zoy)2E{  
     反射镜2后的光束半径 +z[+kir  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) cm0$v8  
     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。 W] WH4.y  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 9 p,O>I  
    AB{zkEuK  
    zwU1(?]I{  
     Xr:s-L  
    xs&xcR R"  
    dBwoAq`'  
    uq/Fapl  
    自由参数: :`4F0  
     反射镜1后y方向的光束半径 ~MP |L?my  
     反射镜2后的光束半径 Dlpmm2  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) yh/JHo;  
     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。 ^i r)z@P?V  
     
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    离线yangzi123
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