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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) *T1L )Cp  
    p=je"{  
    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 Y>c5:F;  
    PLl x~A  
    \v B9fA:*  
    K .c6Rg  
    简述案例
    9~*_(yjF  
    jnx+wcd  
    系统详情 V1AEjh  
    光源 jFK9?cLT  
    - 强象散VIS激光二极管 xQcMQ{&;  
     元件 4c9-[KKCV  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) !^Qb[ev  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 \Mh4X`<e  
     探测器 :zS>^RE  
    - 光线可视化(3D显示) Ji)a%j1V9  
    - 波前差探测 A_8`YN"Xk  
    - 场分布和相位计算 bDcWb2 lqs  
    - 光束参数(M2值,发散角) INeWi=1  
     模拟/设计 @vDgpb@TM  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 4B%5-VQ  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 'R-JQ E-]  
     分析和优化整形光束质量 ahz@HX  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 ` Mv5!H5l  
    +;4AG::GN  
    系统说明 J/H#d')c  
    '8((;N|I^  
    3L\s8O  
    模拟和设计结果 8#d99dOe  
    #z1ch,*3;  
    cfQh  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 z;Gbqr?{{  
    8EVF<@{]  
    N1B$G  
    h)aWerzL  
    tS*^}e*  
    总结 UC<[z#]\;  
    ^me}k{x  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 oVxV,oH(  
    1.模拟 U_=wL  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 FcbA)7dD  
    2.评估 ~,3v<A[5Vi  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 cWy*K4O  
    3.优化 %i JU)N!  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 IU;pkgBj0Y  
    4.分析 ,nuDoc  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 vVvt ]h  
    n?ZH2dI \0  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 VNh,pQ(  
    =G3J.S*Riy  
    详述案例 @a7(*<".  
    SS<+fWXE  
    系统参数 `'tw5}  
    Qe=Q8cT  
    案例的内容和目标 |SXMu_w  
    ;V}FbWz^v6  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 b~jvmcr  
    \t~u : D  
    wW)&Px n  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 H:nu>pz t  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 @|*Z0bn'  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 a[{QlD^D  
    1Qc(<gM  
    模拟任务:反射光束整形设置 "x)pp  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 S.)8&  
    K5c7>I%k  
    3B_} :  
    Y.hH fSp  
    F|ML$  
    1Mhc1MU  
    规格:像散激光光束 4~D>oNx4  
    MBTt'6M  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 jU9zCMyNF  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 laRKt"A  
    DEeL 48{R  
    '9F{.]  
    =)UiI3xHk  
    So]FDd  
    @p'v.;~#  
    规格:柱形抛物面反射镜
    u5)A+.v  
                             aw@Aoq  
     有抛物面曲率的圆柱镜 4lKbw4[a  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 "5DAGMU  
     曲率半径等于焦距的两倍 aFm]?75  
    :?XHZ  
    V6!73 iY  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) gm8Tm$fY  
    q,>F#A '  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 Z*Hxrw\!0  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) s^X/ Om  
     离轴角决定了截切区域 q^+NhAMz  
    u~T$F/]k>  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) *B~:L"N  
    Rw^YTv  
       >^ 1S26  
    TF3q?0  
    光束整形装置的光路图 :XY3TI  
    <`p'6n79  
    ,* vnt6C*  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 5dEO_1q %  
     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。 }AfPBfgC1z  
    {3uSg)  
    反射光束整形系统的3D视图 X@4d~6k?  
    l@F e(^5E  
    oK1[_ko|  
    A;nmua-Fv  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 |0!97* H5  
     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)。 `A{~}6jw  
    8GZjIW*0oq  
    详述案例 jmzvp6N$8  
    ]4~D;mv  
    模拟和结果 5BO!K$6  
    F"TI 9ib  
    结果:3D系统光线扫描分析 ~u& O  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 CN>};>WlG  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ")gCA:1-  
    q5?mP6   
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd )Nd:PnA  
    EUS]Se2  
    使用参数耦合来设置系统 RSeezP6#  
    ojqX#>0K  
    %,q#f#  
    自由参数: >A "aOV>K  
     反射镜1后y方向的光束半径 S^n4aBm\+  
     反射镜2后的光束半径 +!Ag n)  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) rAdcMFW  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 K'/x9.'%  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 hs uJ;4}$q  
    VQ 3&  
    | N,nt@~  
    L6 # d  
    sjkl? _  
    /7)G"qG~F~  
    DNO%J^  
    自由参数: /VZU3p<~  
     反射镜1后y方向的光束半径 9h=WWu',  
     反射镜2后的光束半径 ]F-6KeBc  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 2`eu3vA  
     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。 8+|Lph`/?  
     
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