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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) #\3X;{  
    RJD(c#r$  
    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 05YsLNh  
    eqU y>  
    9H cxL  
    XK@Ct eP"  
    简述案例
    G=KXA'R)1.  
    42PA?^xPw  
    系统详情 }I~)o!N%7  
    光源 >\s+A2P  
    - 强象散VIS激光二极管 *HQ>tvUh  
     元件 D+4$l+\u  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) vyruUYFWe  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 7hKfxw-X@  
     探测器 #8B4*gAM  
    - 光线可视化(3D显示) f"G-',O<  
    - 波前差探测 `t]8 [P5  
    - 场分布和相位计算 p3cb_  
    - 光束参数(M2值,发散角) poS=8mN8;  
     模拟/设计 3s,a%GOk  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 j =PM]  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): .oe\wJS6  
     分析和优化整形光束质量 <s (o?U  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 C ?aa)H  
    /}3I:aJwb  
    系统说明 cx*$GaMk  
    k6|/ik9C  
    AXPdgo6  
    模拟和设计结果 UH7FIM7kX  
    Xcci)",!  
    E*#5OT  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 a)M3t  
    ?s9f}>  
    d PF*G$  
    ?p &Xf>K  
    f.ws\^v%  
    总结 Ev1gzHd!i  
    `Wp& 'X  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 8AmB0W> e  
    1.模拟 d'e\tO  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 :}Z Y*ind  
    2.评估 d@+u&xrd  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 lN[#+n  
    3.优化 %ERR^  
    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。 z_nY>_L83*  
    4.分析 _5v]69C#  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 vH>s2\V"  
    r<_qU3Eaj  
    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。 vk|xYDD  
    m~8=?R+m  
    详述案例 7Q # A  
    a} :2lL%  
    系统参数 FLaj|Z~#)  
    %[k"A  
    案例的内容和目标 23P7%\  
    uB+ :sX-L  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 LTnbBh*mc  
    )W!\D/C+  
    J?qikE&  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 FtybF  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 [yDOv Q[  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 88A,ll%  
    [g$IN/o%  
    模拟任务:反射光束整形设置 ;Bne=vjQp  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 o:lMRP~  
    2mfG: ^^c  
    He}"e&K  
    v=x)]<E" _  
    muIJeQ.C  
    LCok4N$o  
    规格:像散激光光束 71,GrUV:  
    OA&r8WK3  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 }}4uLGu)  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 rh6 e  
    4+F@BxpB  
    C@9K`N[*  
    !>6`+$=U  
    (%*~5%l\  
    O]Q8&(  
    规格:柱形抛物面反射镜
    fq !CB]C  
                             Bh()?{q  
     有抛物面曲率的圆柱镜 I\('b9"*  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 |uM(A~?  
     曲率半径等于焦距的两倍 Cuo"6, M  
    ho}G]y  
    fTd":F  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ])vqXjN6"  
    Kj#h9e  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 Eg$Er*)h8  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) /D;cm  
     离轴角决定了截切区域 iy|xF~  
    0MN)Z(Sa  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) {&pBy  
    L:Me  
       WWv.kglz  
    __)"-\w-_(  
    光束整形装置的光路图 r z5@E  
    A2I\T, Z  
    FF#?x@N:  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 z"V`8D  
     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。 >UV?n XP}  
    E=qfI>2U&  
    反射光束整形系统的3D视图 2o~UA\:+=  
    $%5vJiuk  
    )9kp[hY  
    9oVprd >%@  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 K(_8oB784  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 L%/atl!  
    ,UneS  
    详述案例 /@6T~XY M  
    CZ ,2Rq  
    模拟和结果 ^fti<Lw5  
    c1g'l.XL 3  
    结果:3D系统光线扫描分析 p?x]|`M  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 k<%y+v  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 (o1o);AO  
    Gvc/o$_  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd lt#3&@<v  
    /.:&9 c  
    使用参数耦合来设置系统 I<hMS6$<LE  
    _sF Ad`  
    T$tO[QR/  
    自由参数: !FeNx*31i  
     反射镜1后y方向的光束半径 b&.3uls6  
     反射镜2后的光束半径 lF)k4 +M  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) &a";jO GB  
     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。 ^\3z$ntF  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 O @{<?[  
    .a}!!\@  
    6o]>lQ}  
    Fj1'z5$  
    N0UZ%,h\  
    1yjP`N  
    1K[y)q  
    自由参数: S5wkBdr{  
     反射镜1后y方向的光束半径 =[`gfw  
     反射镜2后的光束半径 nLnzl  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ShMP_?]P  
     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。 l"9$lF}  
     
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    离线yangzi123
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