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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) G=gU|& (  
    gm-9 oA X  
    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 \M|:EG%  
    SHB'g){P  
    >z/.8!#Q  
    EbX!;z  
    简述案例
    t,r:= '  
    q7_Ttjn-DV  
    系统详情 }kItVx  
    光源 5`:d$rv  
    - 强象散VIS激光二极管 g)ZMU^1  
     元件 D@.qdRc3  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) y3j"vKG  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 L A A(2  
     探测器 UU[z\^w| E  
    - 光线可视化(3D显示) &Ruq8n<  
    - 波前差探测 Jd v;+HN[  
    - 场分布和相位计算 n53c} ^  
    - 光束参数(M2值,发散角) 6r D]6#D  
     模拟/设计 xsPt  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 k.c.7%|~;  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): Q(q&(/  
     分析和优化整形光束质量 TXyiCS3  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 bi",DKU{l  
    gJ9"$fIPc  
    系统说明 Ok\X%avq  
    -/Wf iE  
    `]@=Hx(  
    模拟和设计结果 79d(UG'O  
    WK7?~R%rq  
    gGMQRRq  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 k 9z9{  
    -}h^'#  
    {i8 zM6eC  
    &(32s!qH  
    J>nBTY,_<  
    总结 RB %y($  
    NV9JMB{q  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Av5:/c.B  
    1.模拟 Vr( Z;YO  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 02*qf:kTnA  
    2.评估 IOuqC.RJ}o  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 kL0K[O  
    3.优化 Pgy[\t2K  
    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。 E0&d*BI2  
    4.分析 :|niFK4  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ~ ) w4Tq  
    6X m'^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。 CPRVSN0b{4  
    *0eU_*A^zO  
    详述案例 >X05f#c"v/  
    5~:/%+F0=  
    系统参数 Ox-eB  
    |b.xG_-s1  
    案例的内容和目标 *tEqu%N1'  
    {A:uy  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 qa )BbK^i  
    je2_ .^  
    ~tW~%]bs2Q  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 OVe0{} j  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 -YKy"   
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 T:Klr=&V  
    Z CPUNtOl  
    模拟任务:反射光束整形设置 Q zaD\^OF  
    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。 kv3Dn&<rJ  
    sAL ]N][Y  
    d`B<\Y#{Us  
    *$NZi*z3  
    y3s+.5;  
    o5F:U4sG  
    规格:像散激光光束 R54[U  
    )&7. E  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 ~RuX2u-2&u  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 `/P/2{,~  
    >dt*^}*  
    `<X-3)>;G  
    J}X{8Ds9  
    V<0iYi;4=  
    IFX$\+-  
    规格:柱形抛物面反射镜
    8v& \F  
                             qMNW w\k  
     有抛物面曲率的圆柱镜 #lP8/-s^  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 V ;XKvH  
     曲率半径等于焦距的两倍 U@mznf* J  
    `)n4I:)2  
    \@:,A]  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) NFs5XpZ~  
    `R[ZY!=+  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 ,JV0ib,  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) @%R<3!3v  
     离轴角决定了截切区域 }6c>BU}DF  
    EMW6'  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) YZBh}l6t  
    3`HK^((o  
       } p'ZMj&  
    !LI<%P)  
    光束整形装置的光路图 L8QWEFB|  
    B )r-,M  
     .w9LJ  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 Cl}nP UoL  
     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。 JQ&t"`\k  
    #.bW9j/  
    反射光束整形系统的3D视图 qos7u91z  
    p~qe/  
    B[t^u\Fk  
    9t"Rw ns  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 @c3xUK   
     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)。 SA x9cjj+  
    x *eU~e_jP  
    详述案例 >gk_klLh  
    (\9`$   
    模拟和结果 [+#m THX  
    ^s,3*cAU  
    结果:3D系统光线扫描分析 ?M2(8 0  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 t@RYJmW  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 w$gvgz  
    e r" w{  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd (su,= Z  
    y48]|%73  
    使用参数耦合来设置系统 L aTcBcI  
    c0Ug5Vr  
    owVvbC2<b(  
    自由参数: \j)Evjw  
     反射镜1后y方向的光束半径 K/4@ 2vF  
     反射镜2后的光束半径 vwR_2u  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) >WLPE6E  
     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。 ?z ,!iK`  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 &|SWy 2 N  
    uL'f8Pqg  
    {f*Y}/@  
    AZ:7_4jz  
    F<4rn  
    9rB3h`AVF  
     ` Xc7b  
    自由参数: gv!8' DKn  
     反射镜1后y方向的光束半径 !}*N';  
     反射镜2后的光束半径 6fwNlC/9  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 5zuwqOD*  
     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&QST!JGSX  
     
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    离线yangzi123
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