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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) +)gGs# 2X  
    nB=0T`vQ  
    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 O7v]p  
    qtHfz"p  
    aM), M]m[  
    Yb}w;F8(  
    简述案例
    ~wTX >qV  
    GJX4KA8J  
    系统详情 a'uU,Eb}#w  
    光源 7$ d}!S  
    - 强象散VIS激光二极管 u yFn}y62  
     元件 NgHpIonC  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Ivsb<qzG  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 eaQ90B4  
     探测器 PPa^o8jd  
    - 光线可视化(3D显示) MHo1 lrZa+  
    - 波前差探测 FSU<Y1|XM  
    - 场分布和相位计算 0qv$:w)g+v  
    - 光束参数(M2值,发散角) 8Y# bN*!  
     模拟/设计 0N{+y}/G  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ,d|vP)SS  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): hq?jdNy :  
     分析和优化整形光束质量 ~s#e,Kav"  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 IZ8y}2  
    =MC~GXJSNw  
    系统说明 6 mO"  
    +yWR#[`n  
    ^uW%v2  
    模拟和设计结果 '&by3y5w-3  
    TFy7HX\Oq  
    9= V>f )R  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 'S?;J ,/  
    &x0C4Kh  
    zE`R,:VI  
    8Mu;U3cIW  
    : ,p||_G&  
    总结 :Q_x/+-  
    /s c.C  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 B,_`btJh  
    1.模拟 .+E#q&=  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Ax!Gu$K2o  
    2.评估 z/1{OL  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 9cd8=][  
    3.优化 Z^zbWFO]5  
    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。 t};~H\:  
    4.分析 [;KmT{I9  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 kq-6HDR  
    X \f[  
    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。 %y"J8;U  
    @Z;1 g  
    详述案例 `HW:^T  
    >fzwFNdo  
    系统参数 1$ML#5+,  
    `.=sTp2rbc  
    案例的内容和目标 _8><| 3d  
    n#*`!#  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 t`G)b&3_O  
    5]"SGP  
    &Y7C0v  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ^Y04qeRd  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 *Msr15  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 6;oe=Q:Q  
    W f@t4(i  
    模拟任务:反射光束整形设置 YQgNv` l}  
    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。 c8A`<-\MfB  
    N[Sb#w`[/  
    LdTdQ,s<  
    a<m-V&4x  
    }!)F9r@\  
    ZA\/{Fw  
    规格:像散激光光束 |dmh  
    DQJG,?e{  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 0a2@b"l  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 6EJVD!#[K  
    61_f3S(u  
    Veji^-0E  
    UG2w 1xqHw  
    N4UM82N  
    $-vo}k%M  
    规格:柱形抛物面反射镜
    C!%:o/  
                             ?KWj}| %  
     有抛物面曲率的圆柱镜 }$g mK  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 8`v$liH  
     曲率半径等于焦距的两倍 PRs@zkO  
    Zzj0\? Ul  
    Tby,J B^U  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) )`HA::  
    V"RpH,  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 Kt/)pc  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) +MUwP(U=w  
     离轴角决定了截切区域 >V;,#5F_  
    RL}KAGK  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) Q M 1F?F  
    $.K?N@(W  
       q'S =Eav8  
    u oVNK  
    光束整形装置的光路图 HGDV O Jq  
    .36^[Jsz":  
    HJhH-\{@  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 rwqv V ^  
     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。 KN[d!}W:  
    |4b)>8TL/  
    反射光束整形系统的3D视图 ?Zcj}e.r  
    w+AuMc  
    #a9_~\s  
    $v27]"]  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 +,flE= 5]s  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 ;+Y i.Q/\  
    =-jD~rN4;P  
    详述案例 8cVzFFQP  
    V@ :20m  
    模拟和结果 5lmO:G1  
    raB+,Oi$G  
    结果:3D系统光线扫描分析 uV]ULm#,i  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 (ku5WWJ  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ,x_Z JL  
    eD;6okdP  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ' UMFS  
    ZX.TqvK/r  
    使用参数耦合来设置系统 BWq/TG=>  
    FY#!N L  
    )]Ti>RO7  
    自由参数: @Hjea1@t  
     反射镜1后y方向的光束半径 "pvZ,l>8f  
     反射镜2后的光束半径 SGcBmjP  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) R p.W,)i  
     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。 f_6`tq m%  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ]]uHM}l  
    [ygF0-3ND  
    w2"]Pl  
    TZB+lj1  
    1'KishHK=  
    :Jxh2  
    Z=$  T1|  
    自由参数: 2qj{n+  
     反射镜1后y方向的光束半径 LtKB v 4  
     反射镜2后的光束半径 x8N|($1  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) -l*g~7|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。 TT}]wZ  
     
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