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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) ZNuz%VO  
    EeIV6ug  
    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 YiJnh47  
    Qj.]I0d  
    GPONCL8(0  
    , ;W6wj  
    简述案例
    [a:yKJ[  
    b|^g51v  
    系统详情 3k.{gAZKh  
    光源 4/;hA z  
    - 强象散VIS激光二极管 -*~ = 4m<  
     元件 q_bE?j{  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 4zkn~oy  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 >v7fR<(%s  
     探测器 |`+kZ-M*  
    - 光线可视化(3D显示) twv|,kM  
    - 波前差探测 ![h+ R@_(  
    - 场分布和相位计算 [=7=zV;}4  
    - 光束参数(M2值,发散角) $N'AZY]4]  
     模拟/设计 jfP2n5X83  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 O-J;iX}  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): HY0q!.qog  
     分析和优化整形光束质量 K+ZJSfO6  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 D99g}  
    M<s16  
    系统说明 Xb?:dlu3  
    gqV66xmJ3  
    F0:|uC4  
    模拟和设计结果 0zQ"5e?qy  
    ,n<t':-  
    4Vl_vTz{i  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 Cuu yG8  
    B~+3<#B  
    =lT~  
    Oxo?\ :T  
    *j5>2-C &  
    总结 GKT2x '(e  
    t"x 8]Gy  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 4<}!+X7m  
    1.模拟 /kV3[Rw+  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 [Jv0^"]  
    2.评估 w0qrh\3du  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 E Q 'L"  
    3.优化 B7 PkCS&X  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 I><B6pIR  
    4.分析 I|zak](HU  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 t/55tL  
    e_RLKFv7  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 8(-V pU  
    DJ_[{WAV  
    详述案例 ,LI$=lJ@  
    loRT+u$&  
    系统参数 5Ku=Xzvq  
    O2i7w1t  
    案例的内容和目标 LLyw9y1  
    U*sjv6*T  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 _y>mmE   
    q4u,pm,@  
    MWdev.m:Z  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 -R %T Dx  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 e"}JHXs  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 S]!s)q-- z  
    jr/  
    模拟任务:反射光束整形设置 y yPQ^{zD  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 f( M$m,d  
    sX8d8d`}  
    6HroKu  
    k+9*7y8w  
    s;brs}  
    \c ')9g@  
    规格:像散激光光束 ~[8n+p+&X  
    F}1h  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 Sg%h}]~   
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ;R5@]Hg6q  
    B":9C'tip  
    DWv(|gO  
    ;X_bDiG$  
    m^k$Z0  
    } 6 ,m2u  
    规格:柱形抛物面反射镜
    T`?7z+2A  
                             }K .Rv(m  
     有抛物面曲率的圆柱镜 Q};n%&n&  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 #ovausK[7  
     曲率半径等于焦距的两倍 N5PW]  
    epicY  
    ]ilQq~X  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) <OH{7>V  
    V0)bPcS/  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 ,(u-q]8   
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) "D\>oFu  
     离轴角决定了截切区域 jgvzp  
    awXK9}.  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) sX@}4[)<&  
    1Clid\T,o  
       ?rm3Iac0S  
    Ln'y 3~@  
    光束整形装置的光路图 /0Jf/-}ovn  
    g6 H}a  
    &\>=4)HB;  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 zq6)jHfq.  
     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。 gt(^9t;  
    T,a71"c  
    反射光束整形系统的3D视图 XE>w&  
    F9} zt 9  
    DsB30  
    E2xK GK   
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 iQJa6QF&:  
     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)。 (*M*muk  
    bm*.*A]  
    详述案例 {q/;G!ON.S  
    e# U@n j6  
    模拟和结果 2Z-[x9t  
    !/ a![Ne  
    结果:3D系统光线扫描分析 HA J[Y3d<  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 {Gr"lOi*@  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 {/FdrS  
    J9*i`8kU.  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd qfkd Q/fP  
    XU`ly3!  
    使用参数耦合来设置系统 'fs tfk  
    Jc7}z:UB  
    O$nW  
    自由参数: ?f$U8A4lp  
     反射镜1后y方向的光束半径 "38L ,PW0Z  
     反射镜2后的光束半径 f\rE{%  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) VA>0Y  
     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。 1COSbi]  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 Q>q-6/|UX  
    =]r2;014  
    QuP)j1"X  
    ?y]R /?  
    RWRqu }a  
    D^QL.Du,  
    r$1b=m,0d  
    自由参数: YQ@2p?4m  
     反射镜1后y方向的光束半径 oTRid G  
     反射镜2后的光束半径 TI}a$I*  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) xk  
     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。 [8<0Q_?,  
     
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