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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) 'Z%1Ly^b  
    ^+k= ;nl  
    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 T[c-E*{hR  
    #q-fRZ:P  
    s I09X6)  
    4]-7S l,  
    简述案例
    6Tc! =lk  
    3Wx\Liw,  
    系统详情 SMfa(+VI  
    光源 EB6X Yr  
    - 强象散VIS激光二极管 a`?Vc}&  
     元件 4X+I2CD  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) %%)y4>I  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 Q("4R  
     探测器 IYH4@v/#  
    - 光线可视化(3D显示) N[v=;&  
    - 波前差探测 9`? M-U  
    - 场分布和相位计算 c~OvoTF,  
    - 光束参数(M2值,发散角) e"*ho[  
     模拟/设计 j |o&T41  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 y9=<q%Kc-  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): " SP6o  
     分析和优化整形光束质量 b)E<b{'W  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 <aI}+  
    :2')`xT  
    系统说明 Ww#!-,*]o  
    B7'yc`)H  
     obPG]*3  
    模拟和设计结果 ]!a?Lr  
    ]&`=p{Z  
    _>?.MUPB  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 ]^i^L  
    %L wq.  
    8pp;" "b  
    dO,; k +  
    ]D=fvvST  
    总结 Y> ~jho  
    {zLgLBM  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 T=@Ygjk  
    1.模拟 [X8EfU}  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 &2O~BIRE  
    2.评估 N|ZGc{?  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ?FV%e  
    3.优化 U\-.u3/  
    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。 Dk8@x8  
    4.分析 U}5]Vm$]  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 rls{~ZRl  
    UISsiiG(  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 @L0)k^:  
    v$g\]QS p  
    详述案例 \ Z5160  
    O'3/21)|y  
    系统参数 IR;3{o  
    wwJs_f\  
    案例的内容和目标 )ZFc5m^+u  
    { 9\/aXPS  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 9RkNRB)8  
    _9Rj,  
    H\9ePo\b~  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 036QV M$  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 0<fQjXn  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 fE3%$M[V7  
    &n0Ag]$P  
    模拟任务:反射光束整形设置 c"t&,OU:  
    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。 T1x67 b u  
    eIN0 T;1T  
    ^),t=!;p  
    (XFF}~>B.  
    AI9922}*  
    YNKvR  
    规格:像散激光光束 R|Uu  
    ap"pQ[t;  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 4%JJ} {Ff  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 v#:?:<  
    }Gx@1)??  
    E]r<t#  
    pZt>rv  
    *Ue#Sade  
    >*n4j:  
    规格:柱形抛物面反射镜
    R4$(NNC+/  
                             :QXKG8^  
     有抛物面曲率的圆柱镜 ;ZP!:,  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Xh/BVg7$  
     曲率半径等于焦距的两倍 x(~V7L>"i  
    PpF`0w=1%l  
    ZW@cw}  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 6Lg#co}9  
    <i`s)L  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 M &H,`gm  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ej=}OH4  
     离轴角决定了截切区域 U!JmSP  
    LCq1F(q  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) <yvo<R^30  
    ?wn <F}UH  
       lZ <D,&  
    %dhrXK5  
    光束整形装置的光路图 ;M\Cw.%![  
    Be<bBKQb  
    (|3?wX'2U  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 0 wDhX  
     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。 9F~5Ht  
    ;4Xx5*E  
    反射光束整形系统的3D视图 \]\h,Y8  
    lE8_Q*ev  
    cHVu6I?h  
    Ke~!1S8=  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 6wXy;!2  
     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)。 EZ hk(LE  
    aQzmobleep  
    详述案例 G(t&(t`[  
    \{ C ~B;=  
    模拟和结果 !d[]Qt%mA  
    5-S-r9  
    结果:3D系统光线扫描分析 {>TAnb?n  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 _)4zm  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 %>y!N!.F  
    O(_f&a  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd mJH4M9WJ]  
    qQ,(O5$|  
    使用参数耦合来设置系统 vy>(?[  
    9C5F#(uY  
    ^1aY,6I:  
    自由参数: q 1u_r  
     反射镜1后y方向的光束半径 T?`Ha\go  
     反射镜2后的光束半径 .E{FD%U  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) C/ ]Bx  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 `q1-yH0~4  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 %L-{4Z!"sI  
    uOZSX.o^  
    kb~ 9/)~g  
    NvpDi&i  
    2_Cp}Pj  
    9,"gXsvx(  
    tlI]);iE,  
    自由参数: th0>u.hJ  
     反射镜1后y方向的光束半径 -; i:bE  
     反射镜2后的光束半径 CL t(_!q  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) aFh'KPhe  
     基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 :z|$K^)7Z  
     
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