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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) aL;zN%Tw  
    A0;{$/  
    二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 1>OU~A"  
    =^*EM<WG)  
    ']c;$wP  
    0;=]MEk?  
    简述案例
    YKayaI\*  
    (;9fkqm%m  
    系统详情 $I#~<bW,  
    光源 32anmVnf  
    - 强象散VIS激光二极管 ?aBAmyxm  
     元件 =F/R*5:T  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ;$$w`LyP  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 '|v<^EH  
     探测器 Nknd8>Hy+  
    - 光线可视化(3D显示) glM42s  
    - 波前差探测 r]QeP{  
    - 场分布和相位计算 L.K|]]u  
    - 光束参数(M2值,发散角) i88`W&tI{  
     模拟/设计 YbWz!.WPe  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 iny/K/5bf  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ~=HPqe8  
     分析和优化整形光束质量 \7xc*v [  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 :U'n0\  
    eej#14 &  
    系统说明 :*|So5fs  
    QL2 LIs  
    }lJ|nl`c  
    模拟和设计结果 (o{x*';i4  
    K~^o06 Y  
    AOL=;z9c#  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 >k=@YLj  
    )ytP$,r![S  
    .S=|ZP+  
    3qNuv];2  
    UaQW<6+  
    总结 ]PL\;[b>  
    *?Wr^T  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 xZV|QVY;  
    1.模拟 z [u!C/  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 X ) =-a  
    2.评估 9nlj{(  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 i \lr KA  
    3.优化 @&Yl'&pn-R  
    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。 %){/O}I]>  
    4.分析 ?h#F& y  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 Z~|%asjFE  
    fG.6S"|M  
    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。 D`B*+  
    UA0( cK  
    详述案例 * "?,.  
    duCXCX^n T  
    系统参数 { M[iYFg=  
    }>YEtA  
    案例的内容和目标 += gU`<\  
    i8R 2Y9Q*O  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 Y~lOkH[z  
    Yc5) ^v  
    .)FFl  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ;\/ RgN  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 w/(2fU(  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 iZ ;562Mo  
    !g~u'r'1  
    模拟任务:反射光束整形设置 &oK&vgcj  
    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。 |*]<*qnZt  
    j zZEP4  
    [,z>msEB.  
    !|"LAr9u  
    [>QzT"=  
    8D^ iQBA  
    规格:像散激光光束 }Q,BI*}*  
    3%N!omAe  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 "(\]-%:7  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 6?0QzSpfC#  
    o O1Fw1Y  
    <2I<Z'B,e  
    g9=O<u#  
    2>Kn'p  
    ?U~`'^@  
    规格:柱形抛物面反射镜
    ]XfROhgP=  
                             dda*gq/p  
     有抛物面曲率的圆柱镜 f+QDjJ?z  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 _ukBp*u  
     曲率半径等于焦距的两倍 ~llw_ w  
    U4._a  
    anUH'mcK*  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 6bbzgULl  
    BUla2p  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 RUV:   
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) wF['oUwHH  
     离轴角决定了截切区域 E I&)+cC  
    YJ01-  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) F4&`0y:  
    gBXbB9  
       "Za'K+4  
    (n@&M!a  
    光束整形装置的光路图 ?)/&tk9.n  
    gBy7 q09r  
    X]Ma:1+  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 'c/Z W  
     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。 +"[}gss!@  
    Q\Nz^~dQ:Y  
    反射光束整形系统的3D视图 {UOR_Vt!*  
    Ky[-ZQQo=5  
    Z%Yq{tAt  
    :x_;-  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 d@<~u,Mt&F  
     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)。 /y5a~3  
    rqi|8gKY  
    详述案例 2E=vMAS  
    f`,isy[  
    模拟和结果 zVtNT@1K>u  
    X}j_k=,C  
    结果:3D系统光线扫描分析 P&8QKX3 j^  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 ?h|w7/9  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 rY(h }z  
    &UoQ8&  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd K<D=QweOon  
    uI_h__  
    使用参数耦合来设置系统 $pYT#_P!/  
    ZklZU,\!|v  
    .c2Zr|X  
    自由参数: ;{Su:Ixg  
     反射镜1后y方向的光束半径 UhF+},gU  
     反射镜2后的光束半径 p?4h2`P  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 1 c4I`#_v  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 P{h$> 6c  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 $_0~Jzt,  
    $_&gT.>  
    HP eN0=7>  
    ]tDuCZA  
    *lws7R  
    V|zatMHs  
    5o R/Q|^  
    自由参数: #~>ykuq  
     反射镜1后y方向的光束半径 r4FGz!U  
     反射镜2后的光束半径 H+2m  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 58.b@@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。 XCU>b[Cj,  
     
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