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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) VCYwzB  
    ]U?^hZ_  
    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 " > ypIR<  
    !6 #X>S14  
    %64 )(z  
    TT%M' 5&  
    简述案例
    @ 6\I~s(  
    t}a: p6D]  
    系统详情 _1X!EH"  
    光源 m<G,[Yc  
    - 强象散VIS激光二极管 ?Rb9|`6  
     元件 P.se'z)E  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) N>uRf0E>  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 e}voV0y\v:  
     探测器 h#I>M`|  
    - 光线可视化(3D显示) s3N'02G  
    - 波前差探测 8qoMo7-f  
    - 场分布和相位计算 Mc lkEfn  
    - 光束参数(M2值,发散角) 'd0~!w  
     模拟/设计 BkAm/R  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 - nm"of\o  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): :]K4KFM  
     分析和优化整形光束质量 >-?f0 K  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 1y &\5kB  
    D_2:k'4  
    系统说明 L<c4kw  
    rw[ph[\X  
    W ~<^L\Lu  
    模拟和设计结果 $GV7o{"&  
    Yu/ID!`Z  
    !<|4C6X:4  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 Y>z>11yEB0  
    r+!YI k  
    wVXS%4|v  
    &A/]pi-\  
    /V8 #[9K  
    总结 1UgEI"#a6g  
    G&SB-  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 T  wB}l  
    1.模拟 Eh`7X=Z7E  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 2>9C-VL2  
    2.评估 )CYGQMK  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 o#)C^xlQ  
    3.优化 jwe*(k]z  
    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。 qx(xvU9  
    4.分析 ~G p [_ %K  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 B4/>H|  
    @n/\L<]t  
    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。 ;a!S!% .h  
    udH7}K v  
    详述案例 h^45,E C  
    A|[?#S((]  
    系统参数 Xq4O@V  
    ldcqe$7,  
    案例的内容和目标 S\EyCi+  
    GAzU?a{S  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ^0 )g/`H^>  
    SGRp3,1\4%  
     ~NgA  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Ty\R=y}}  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 :VBV&l` [  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 `7Q<'oK  
    M^Yh|%M  
    模拟任务:反射光束整形设置 ;;Y! ^^g  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 FXCMR\BsQ  
    ]%SH>  
    u#fM_>ML  
    Gu,wF(x7A  
    "cGk)s  
    #zy :a%  
    规格:像散激光光束 k'Hs}zeNn  
    e]aDP 1n3t  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 <}Vrl`?h  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 nPtuTySG  
    **0~K";\  
    Wi<m{.%\E  
    {?0lBfB"  
    9RL`<,Q  
    CW K7wZM  
    规格:柱形抛物面反射镜
    {z|)Njhg  
                             a!SiX  
     有抛物面曲率的圆柱镜 <=&`ZH   
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 dQX6(J j  
     曲率半径等于焦距的两倍 0> E r=,e  
    2'Uu:Y^  
    U>SShpmZA  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) T<>,lQs(a  
    z6P$pqyF  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 y<3-?}.aZ  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 1H`,WQ1mG  
     离轴角决定了截切区域 m7V/zne  
    8W7J3{d  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) DfD&)tsMQ  
    B-Hrex]  
       ?UR0:f:}oc  
    6_;icpN]  
    光束整形装置的光路图 I@N8gn  
    LOYk9m  
    a-tmq]]E  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 n8[!pH~6  
     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。 $HzBD.CF|x  
    W@IQ^ }E  
    反射光束整形系统的3D视图 R29~~IOqO  
    {YC@T(  
    d-ko ^Y0  
    wJqMa9|  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 4J? 0bZ  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 >'$Mp<  
    HJH{nz'Lw  
    详述案例 (WJRi:NP?  
    3}1u\(Mf  
    模拟和结果 M _f:A  
    S hWJ72c  
    结果:3D系统光线扫描分析 9*wK@yEl  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 |r/"  |`  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 cjY-y-vO  
    @HCVmg:  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd !< ";cw(q  
    kD%( _K5  
    使用参数耦合来设置系统 } OR+Io  
    T-L||yE,h  
    Zi i   
    自由参数: & .j&0WE  
     反射镜1后y方向的光束半径  _[3D  
     反射镜2后的光束半径 uzPV To|=  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) pv&sO~!iC  
     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。 3hH<T.@)  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 BxmWIItz  
    q;CiV  
    B9 uoVcW  
    0d&6lqTo  
    /SB;Von  
     (ZizuHC  
    Vb_4f"  
    自由参数: BU_nh+dF  
     反射镜1后y方向的光束半径 T^KKy0ZGM  
     反射镜2后的光束半径 p6@)-2^  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) dn3y\  
     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。 7}>EJ  
     
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