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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) g %mCg P  
    04-_ 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 G<e+sDQ2  
    BDI@h%tJb:  
    uC;_?Bve  
    BQ0?B*yqd  
    简述案例
    IFTNr2I  
    rS_G;}Zr  
    系统详情 3W7^,ir  
    光源 $_"u2"p  
    - 强象散VIS激光二极管 U`q keNd  
     元件 qR'FbI  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 6^gp /{  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 M!J7Vj?Ps  
     探测器 aDdGhB  
    - 光线可视化(3D显示) rJ Jx8)M  
    - 波前差探测 vW=-RTRH  
    - 场分布和相位计算 nZbI}kcm  
    - 光束参数(M2值,发散角) 8TFQ%jv  
     模拟/设计 euB1}M  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 BuV71/Vb{Q  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): J _O5^=BP  
     分析和优化整形光束质量 <2U@O` gC  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 hN2A%ds*(j  
    }n==^2  
    系统说明 %Xd*2q4*  
    V O:4wC"7  
    mLuNl^)3  
    模拟和设计结果 J#..xJ?XRD  
    2|>\A.I|=  
    0$)Q@#  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 !"F;wg$  
    lAU99(GXV  
    _iJ~O1qx,w  
    <IZt]P  
    (  zo7h  
    总结 rRq60A  
    Bu(51wU8  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 !1)aie+p6  
    1.模拟 Q~(Gll;  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 g0grfGo2p  
    2.评估 bp?5GU&Uy  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 UTkPA2x  
    3.优化 XZIapT  
    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。 a!$kKOK  
    4.分析 N[/<xW~x?4  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 }YDi/b7  
    >s^$ -  
    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。 ?Zb+xNKJ(  
    L0wT:x*  
    详述案例 4`,(*igEv  
    bCw{9El!K4  
    系统参数 j*DPW)RkKX  
    BmX'%5ho  
    案例的内容和目标 ?),b902C  
    OMLU ;,4  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 8TP$?8l  
    Yj&Sb  
    XZ%,h  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 [Fr](&Tx  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 |owr?tC  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Ooz ,?wU6  
    E'LI0fr  
    模拟任务:反射光束整形设置 Q>{$Aqc,e  
    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。 b&rBWp0#  
    st RM *.  
     ~71U s  
    P=n_wE  
    [inlxJD  
    4zMvHe  
    规格:像散激光光束 m# {'9 |  
    g"P%sA/E+  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 M|DMoi8x  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 Sb`[+i' `  
    s/"bH3Ob9v  
    +_]Ui| l  
    \L*%?~  
    \jC) ;mk  
    /z-rBfdy^  
    规格:柱形抛物面反射镜
    j[r}!;O  
                             d1D f`  
     有抛物面曲率的圆柱镜 9mi@PW}1  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 GeR#B;{  
     曲率半径等于焦距的两倍 c]9gf\WW  
    N1'`^ay$  
    ,t`V^(PEq  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) J>_mDcPo  
    pQa51nc  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 MLdwf}[  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) =z# trQ{  
     离轴角决定了截切区域 9kD#'BxC  
    oXG_6E!^  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) Usf@kVQ  
    doanTF4Da  
       1ubu~6  
    E22o-nI?1  
    光束整形装置的光路图 |Rf j 0+  
    WESD^FK  
    UPfE\KN+p#  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 /]U$OP*0  
     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。 5sY $  
    eHgr"f*7   
    反射光束整形系统的3D视图 ?IGp?R^j"  
    ud/!@WG  
    Lvf<g}?4  
    >6C\T@{lJ  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 HkD. W6A3  
     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)。 e4YfJd  
    mV^w|x  
    详述案例 7\UHADr  
    Km5_P##  
    模拟和结果 Exw d,2>  
    /4r2B. 91O  
    结果:3D系统光线扫描分析 #ZZe*B!s_  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 )la3GT*1mS  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 \'y]mB~k  
    !RKuEg4hQ  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd H1-DK+Q:  
    #*A&jo'E  
    使用参数耦合来设置系统 WM+8<|)n  
    M ygCg(h  
    1| sem(t  
    自由参数: )?72 +X  
     反射镜1后y方向的光束半径 ci;2XLAM  
     反射镜2后的光束半径 :a*>PMTn  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) J`5VE$2M  
     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。 *8)?ZZMM  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ?i<l7   
    oRbWqN`F.  
    nFni1cCD  
    8O^x~[sQ  
    Be{@ L  
    ?c8~VQaQ  
    | lLe^FM  
    自由参数: j}Tv/O,f  
     反射镜1后y方向的光束半径  m}yu4  
     反射镜2后的光束半径 va@;V+cD  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) l4RqQ+[KA;  
     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。 x;[)#>.'  
     
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