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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) W4=A.2[q  
    >3&9Wbv>  
    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 a~Yq0d?`D  
    JtxitF2  
    "Fz1:VV&  
    ^G NL:D%6d  
    简述案例
    n@J>,K_B  
    ,3W,M=j)  
    系统详情  NG?g(  
    光源 xXCsJ9]  
    - 强象散VIS激光二极管 .@psW0T%  
     元件 EPU3Jban  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ^M+aQg%  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 0a:@DOzT  
     探测器 TPmb]j  
    - 光线可视化(3D显示) p5J!j I=  
    - 波前差探测 c| X }[  
    - 场分布和相位计算 5YLc4z*  
    - 光束参数(M2值,发散角) G4uA&"OE  
     模拟/设计 L&&AK`Ur3l  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 1V-sibE  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): s3=sl WY=  
     分析和优化整形光束质量 &t}6sD9o  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 fni7HBV?  
    zZP&`#TAy  
    系统说明 $?u LFD  
    goc; .~?  
    yh{U!hG  
    模拟和设计结果 R,8T t!n  
    o0TB>DX$`  
    63kZ#5g(Dw  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 .dj}y jd]f  
    7{38g  
    !{vZvy"  
    r`e6B!p  
    M6y|;lh''c  
    总结 @>+`1C  
    oz7=1;r  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 AJ z 1    
    1.模拟 >J{e_C2ZS  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 _o==  
    2.评估 l=C|4@  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 tv5N wM  
    3.优化 h{^MdYJ  
    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。  p]jG ,S  
    4.分析 %DKC/%  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 #)4p ,H  
    o)8VJ\ &  
    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。 g\H~Y@'{  
    !w/]V{9`X  
    详述案例 rdH^"(  
    u]P9ip"Z  
    系统参数 bVr`a*EM  
    EjP)e;  
    案例的内容和目标 \/9O5`u*V  
    Gn;^]8d  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 !8tqYY?>@\  
    ~I]aUN  
    lDVgW}o@  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 &:~9'-O  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 X$eR RSW  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 yO@@-)$[y  
    # S0N`V  
    模拟任务:反射光束整形设置 _5o5/@  
    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。 HC"yC;_  
    9{%/I   
    :wfN+g=  
    8v6AfTo%  
    ,M :j5  
    D8`SI2 1P  
    规格:像散激光光束 4^!%>V"d/  
    %K0Wm#)  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 e@PY(#ru  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 h]}DMVV]  
    #;h> x  
    0|,Ij $  
    6 kD.  
    4W=fQx]  
    $p*.[)  
    规格:柱形抛物面反射镜
    { &J OO  
                             E`|vu*l7  
     有抛物面曲率的圆柱镜 }\1IsK~P  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 vZPBjloT!.  
     曲率半径等于焦距的两倍 .>2]m[53  
    "om[S :ai  
    xEufbFAN?  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) I(b]V!mj:  
    | g"K7XfM4  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 HIda%D  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) %0'7J@W  
     离轴角决定了截切区域 (^58$IW71  
    'ZAIe7i&  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) <&tdyAT?&  
    ^JGwCHeb|H  
       K1p.{  
    F6_e n z  
    光束整形装置的光路图 pDcGf7  
    s%G%s,d  
    s0DT1s&  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 HrUE?Sq  
     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。 (IIZvCek  
    LtV,djk  
    反射光束整形系统的3D视图 *hh9 K  
    ER;\Aes*?  
    csV3mzP  
    li0)<("/  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。  u5Mg  
     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)。 /h@3R[k  
    o3:BH@@  
    详述案例 v`U;.W  
    Hx n#vAc  
    模拟和结果 w8zr0z  
    AuY*x;~  
    结果:3D系统光线扫描分析 H#G3CD2&  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 ,:0!+1  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 z`,dEGfh^  
    lUw=YM  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd V`G^Jyj  
    ^?|d< J:{  
    使用参数耦合来设置系统 &ViK9  
    g!Ui|]BI9  
    2 ]n4)vv,  
    自由参数: ZuKOscVS#T  
     反射镜1后y方向的光束半径 d+"F(R9  
     反射镜2后的光束半径 5Ha(i [d  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) EA z>`~  
     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。 yh'*eli  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 %CqG/ol  
    f`8?]@y{  
    {7` 1m!R  
    ]`|;ZQiD  
    L1&` 3a?pL  
    PGuPw'2;[  
    |hX\ep   
    自由参数: . HAFKB;  
     反射镜1后y方向的光束半径 /?a9g>G%N  
     反射镜2后的光束半径 ,l.+$G  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) [7  t  
     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。 =L`PP>"rW  
     
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    离线yangzi123
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