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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) *0eV9!y  
    yGSZ;BDW:K  
    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 $TS97'$  
    kj.9\  
    ms!|a_H7 r  
    @HSK[[?  
    简述案例
    XN>bv|*q  
    -'L~Y~'.  
    系统详情 ^nNpT!o  
    光源 }N).$  
    - 强象散VIS激光二极管 GD'Z"rhI  
     元件 !f&hVLs0  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ,c0LRO   
    - 具有高斯振幅调制的光阑 uFb 9Ic]`  
     探测器 =yM%#{t&W  
    - 光线可视化(3D显示) s$(%?,yf2  
    - 波前差探测 r:g_mMvB  
    - 场分布和相位计算 'ey62-^r6  
    - 光束参数(M2值,发散角) O9o]4;  
     模拟/设计 ](8F]J ,  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ggitUQ+t;G  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): f [.'V1  
     分析和优化整形光束质量 -meY[!"X  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 FC6~V6R  
    (i1x<  
    系统说明 vF pKkS343  
    =$L+J O  
    ='=4tj=z  
    模拟和设计结果 6Z' K1  
    z*q+5p@~  
    L<3+D  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 ~:U`^wtQ  
    CY{!BV'  
    VCiq'LOR,<  
    Xdl dUK[  
    vfvp#  
    总结 YTmHht{j#  
    zxIP-QaA  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 MP<]-M'|<  
    1.模拟 GvgTbCxnN  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 e57R6g)4  
    2.评估 L6i|5 P  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 x4g/ok  
    3.优化 /'E[03I~  
    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。 d!}oS<6  
    4.分析 V=th-o3[  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ?6nB=B)/  
    {^(uoB C/  
    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。 j}s/)}n|  
    <?}pCX/O  
    详述案例 vr{|ubG]d  
     qsXkm4  
    系统参数 2 'D,1F  
    %eW7AO>  
    案例的内容和目标 x3#:C=  
    c2,g %(  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 }o7-3!{L!  
    :@"o.8p   
    @>.aQE  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 L(u@%.S  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 }7b{ZbDI  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 DTM(SN8R+n  
    S9 $t9o  
    模拟任务:反射光束整形设置 89GW!  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 &!O?h/&X3  
    1#7|au%:)  
    WAR!#E#J7  
    mAGD qz>f  
    rtQ{  
    pX*E(Q)@!  
    规格:像散激光光束 Q&w_kz.  
    DEhR\Z!  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 %e0X-tXcmX  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 UR=s=G|  
    ';8 ,RTe  
    W94u7a  
    +;,J0,Yn  
    K@%T5M4j  
    m9sck:g#L1  
    规格:柱形抛物面反射镜
    &qSf ~7/  
                             mwsBj)  
     有抛物面曲率的圆柱镜 RMpiwO^  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 AB,(%JT/2{  
     曲率半径等于焦距的两倍 n7~4*B  
    1!;~Y#  
    ^c(r4#}$"  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) }qoId3iY!7  
    nvLdgu4P>  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 )4s7,R  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) B hx.q,X  
     离轴角决定了截切区域 ohyq/u+y~A  
    ^>!&]@  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) fQU_:[ Uz  
    )B&`<1Oie  
       SFtcO  
    9W\"A$;+&  
    光束整形装置的光路图 r#1W$~?>  
    %3TioM[B  
    ')yYpWO  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 btnD+O66<  
     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。 ni2 [K`  
    Opg_-Bf  
    反射光束整形系统的3D视图 5{+2#-  
    ^'tT_ gT  
    dZf1iFCP  
    }1[s,  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 O/ItN5B ;  
     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)。 ;Gn>W+Ae M  
    W.cc!8  
    详述案例 8jL^q;R_(  
    YIZu{  
    模拟和结果 LWhy5H;Es  
     E^5  
    结果:3D系统光线扫描分析 fibudkg'>  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 Qnt }:M+  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 X )Tyxppf'  
     !O`j  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd P2`F" Qsq  
    [.xc`CF  
    使用参数耦合来设置系统 /4+Q; P  
    YqWNp  
    4ME$Z>eN  
    自由参数: 2_3os P\Z  
     反射镜1后y方向的光束半径 tq~f9EvC  
     反射镜2后的光束半径 F @Wi[K  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) =L1%gQJJ&  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 toPFkc6`  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ;vPFRiFK  
    3kUb cm  
    qc)+T_m  
    we!w5./Xm  
    rr(kFQ"  
    gpzFY"MS=  
    `^on`"\{u  
    自由参数: :8}Qt^p  
     反射镜1后y方向的光束半径 o+ {i26%  
     反射镜2后的光束半径 X6$Cd]MN  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) |T"j7  
     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。 2G5|J{4w  
     
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    离线yangzi123
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