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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) #WA7}tHb  
    2w8YtM3+"z  
    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 [YQtX_;w  
    };2Lrz9<  
    {\?f|mm q  
    e?\Od}Hbw  
    简述案例
    DvN_}h^nX  
    Y&VypZ"G>  
    系统详情 AU*]D@H  
    光源 dyqk[$(  
    - 强象散VIS激光二极管 HH*,Oe   
     元件 :wzbD,/M  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) YTgT2w  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 =PU@'OG  
     探测器 (3 ,7  
    - 光线可视化(3D显示) [)Ia Xa  
    - 波前差探测 ;J?fK69%  
    - 场分布和相位计算 +vFqHfmP  
    - 光束参数(M2值,发散角) NgGpLdaC2v  
     模拟/设计 kPEU}Kv  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 a Sm</@tO&  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): | /-# N  
     分析和优化整形光束质量 C#&b`  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 hAi'|;g  
    ,0L< wa  
    系统说明 M/[9ZgDc  
    nP=/XiCj  
    PC=s:`Y}R  
    模拟和设计结果 Nf~B 1vkp  
    acpc[ ^'  
    NFU=PS$  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 JjAO9j%  
     wMH13i3  
    xAsy07J?  
    LQ$dT#z2A  
    p8y<:8I  
    总结 IxP$ lx  
    (_q&QI0{  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 QK~>KgVi  
    1.模拟 @S012} xH  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Erl@] P4  
    2.评估 ~"~uXNd  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 bF@iO316H  
    3.优化 {-IRX)m*  
    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。 R[lA@q:  
    4.分析 m<9W#  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 [s!cc:JR  
    $L"-JNS  
    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。 v2#qs*sW8  
    Z*5]qh2r8  
    详述案例 (i'wa6[E8  
    4p&SlJ  
    系统参数 RG_)<U/B  
    l5k]voG  
    案例的内容和目标 !P)7t`X  
    TLzcQ|  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 cW $~86u"C  
    PI" )^`  
    wa9{Q}wSa  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 #`Et{6W S  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 fI(H :N  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 X/wqfP  
    w*N9p8hb]  
    模拟任务:反射光束整形设置 u`X}AKC  
    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。 W/R-~C e  
    yIThzy S  
    `!T6#6h  
    +hvVoBCM*  
    }%-`CJ,  
    d3C*]|gQ  
    规格:像散激光光束 [+y/qx79  
    u"n ~ 9!G  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 3?(||h{  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 D&)gcO`\  
    Ol@ YSkd  
    ]+S.#x`#  
    hE/y"SP3  
    I1(, J  
    ZjJEjw  
    规格:柱形抛物面反射镜
    `qsn;  
                             2? 7a\s  
     有抛物面曲率的圆柱镜 ex2*oqAdX  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 T%F8=kb-9  
     曲率半径等于焦距的两倍 P3YG:*  
    _zO,VL  
    M:(k7a+[^  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) W,>;`>  
    h^0!I TL^  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 Z5{M_^  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) g<{W\VOPm  
     离轴角决定了截切区域 #6JCm!s  
    akQtre`5sd  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) ^Q_0Zq^H  
    IV:Knh+ ?  
       T3{qn$t8  
    2S8/ lsB  
    光束整形装置的光路图 )P.|Xk:r  
    z|yC[ Ota  
    GRj{*zs  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 S?=2GY  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 VG\ER}s&P  
    G\IH b |  
    反射光束整形系统的3D视图 [w~1e)D  
    d=wzN3 ;-  
    g;bkV q  
    X;p,Wq#D'  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 =RUKN38  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 i@_|18F]`  
    g!%csf  
    详述案例 Ph.$]yQCc]  
    PxK  
    模拟和结果 7z6yn= B  
    +Mv0X%(N  
    结果:3D系统光线扫描分析 n|L.d BAs]  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 f.'o4HSj  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 2Sb~tTGz79  
    Q_1EAxt  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd W?/7PVGv5h  
    ]]%CO$`T [  
    使用参数耦合来设置系统 |)IN20  
    )r1Z}X(#d  
    W?R$+~G  
    自由参数: P[ KJuc  
     反射镜1后y方向的光束半径 Mp$ uEi  
     反射镜2后的光束半径 dmrM %a}W-  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 3QS"n.d  
     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。 K=Fcy#, f  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 kAbT&Rm"  
    IEeh)aj[  
    1p9f& w  
    c6dL S  
    |2c'0Ibu  
    .Fh5:W N  
    vC J  
    自由参数: u8N+ht@  
     反射镜1后y方向的光束半径 }(TZ}* d  
     反射镜2后的光束半径 FK={ %  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) [>?B`1;@  
     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。 rxCu V  
     
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    离线yangzi123
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