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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) /4=-b_2Y~  
    oC*ees g_  
    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 -9P2`XQ^  
    6XEZ4QP}  
    CozKyt/r7  
    m(D]qYwh  
    简述案例
    7k{2Upg;  
    wbbqt0un  
    系统详情 t$& Qv)  
    光源 Gtv,Izt  
    - 强象散VIS激光二极管 pvWau1ArNq  
     元件 &0N<ofYX  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Pvo#pY^dXX  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 ?9j{V7h  
     探测器 [c K^+s)N  
    - 光线可视化(3D显示) i;\s.wrzH  
    - 波前差探测 v|Jlf$>  
    - 场分布和相位计算 s}M= oe  
    - 光束参数(M2值,发散角) }pNX@C#De  
     模拟/设计 R U"/2i  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 xtV[p4U  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): $*MCU nl  
     分析和优化整形光束质量 Ar9nBJ`  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 *a}(6Cx  
    xc 1A$EY  
    系统说明 Q.-*7h8  
    l1_X(Z._V  
    \L!uHAE2a  
    模拟和设计结果 9>m%`DG*  
    m/&i9A  
    :LJ7ru2  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 <~Q i67I  
    A(6xg)_XQ  
    C.a5RF0  
    cleOsj;S  
    @B1{r|-<^  
    总结  {E9v`u\  
    E,G<_40  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 N?r>%4  
    1.模拟 c|p,/L09L  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Id8wS!W`7  
    2.评估 T(X:Yw  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 n"{X!(RIcx  
    3.优化 JV"NZvjN7d  
    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。 4z4v\IpB  
    4.分析 M.%shrJ/  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 PB'0?b}fab  
    _"f  :`  
    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。  <dR,'  
    y%BX]~  
    详述案例 g#^|oYuH6  
    6k0^x Q  
    系统参数 r((Tavn  
    0A$SYF$O+[  
    案例的内容和目标 ^tAO_~4  
    z MdC  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 SBKeb|H8  
    mMw;0/n  
    97~K!'/^+y  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 :xeLt;  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 <bmLy_":  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 q=c/B(II!  
    n[k1np$7?6  
    模拟任务:反射光束整形设置 gp  
    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。 $3 8gs{+  
    m@qqVRn#)  
    90:K#nW;  
    ziL^M"~2  
    b](o]O{v  
    hY;_/!_  
    规格:像散激光光束 \ElX~$fS  
    Dx+ K+(  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 WYIw5 jzC  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 UVX"fZ)  
    +uQB rG  
    6 DP[g8  
    c?6d2jH.  
    vZjZb(jlN  
    9U<Hf32  
    规格:柱形抛物面反射镜
    v[#)GB _5  
                             'Ji+c  
     有抛物面曲率的圆柱镜 cH"@d^"+q|  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 c~tAvDX  
     曲率半径等于焦距的两倍 I-:` cON=G  
    }p'8w\C$  
    &4kM8Qh  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型)  4#rAm"H  
    !Yh}H<w0  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 (([I]q  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) K5flit4-  
     离轴角决定了截切区域 9YC&&0 C@  
    rihlae5Kz  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) olty4kGD$V  
    @-6?i)  
       ,IjdO(?TC  
    _Y-$}KwY!  
    光束整形装置的光路图 c4|so=  
    \3^Pjx  
    ,P@QxnQ   
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 lO 2k<  
     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。 :kp0EiJ  
    k>{-[X,/OV  
    反射光束整形系统的3D视图 dF,DiRD  
    2LhE]O(_"  
    < l[` "0  
    )BLmoJOf  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 *Q/E~4AW|t  
     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)。 lIq~~cv)  
    r<(kLpOH%  
    详述案例 /=M.-MU2  
    4A~)b"j5  
    模拟和结果 6y@<?08Q  
    Y'_ D<Mp  
    结果:3D系统光线扫描分析 cEi<}9r  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 OK\]*r  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 |Ow$n  
    lIl9ypikg  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd r5)f82pQ  
    ,4Y sZ  
    使用参数耦合来设置系统 ayH>XwY6  
    4~WlP,,M  
    M9g1d7%  
    自由参数: IMR$x(g= F  
     反射镜1后y方向的光束半径 '%O\E{h  
     反射镜2后的光束半径 X,53c$  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) bV7QVu8  
     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。 ^K>pT}u  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 uN&M\(  
    ~y%7w5%Un  
    K z^hQd  
    ^z?=?%{  
    Bcm=G""  
    ~$ WQ"~z  
    QQ|9>QP  
    自由参数: qq>44k\|)  
     反射镜1后y方向的光束半径 KqY>4tb  
     反射镜2后的光束半径 XAlD ww  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) k`Y,KuBpM  
     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。  RA~_]Hk  
     
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