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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) @CU3V+  
    |jV>  
    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 0&Q-y&$7  
    s)#FqB8  
    )_OKw?Zi  
    I0=YIcH5  
    简述案例
    - *!R  
    '<~l% q  
    系统详情 _6&x$ *O  
    光源 ziR}  
    - 强象散VIS激光二极管 9hEIf,\  
     元件 @Hj5ZJ 3  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) v!T%xUb0  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 2e zQX2q  
     探测器 pw*<tXH!  
    - 光线可视化(3D显示) &Vfdq6Y]  
    - 波前差探测 LFob1HH*8  
    - 场分布和相位计算 n1 `D:XrE  
    - 光束参数(M2值,发散角) kD S  
     模拟/设计 hm>JBc:n-  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Z9mY*}:U~  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): *|ez|*-  
     分析和优化整形光束质量 jKZJ0`06q  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 uPc}a3'?  
    r7/y'Y]O  
    系统说明 j2SJ4tB /  
    C Fq3  
    XtVx H4q  
    模拟和设计结果 wl #Bv,xf  
    u HqPb8  
    = ;#?CAa:  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 $ 5ZBNGr  
    XRCiv  
    J`a$"G B.  
    ciVN-;vi  
    bB@1tp0+  
    总结 hIu;\dfwk  
    A;n3""  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 7N,E%$QL  
    1.模拟 :@{(^}N8u  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。  fy" q  
    2.评估 DZ -5A  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 FuiG=quY  
    3.优化 St9W{  
    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。 K>X#,lE-  
    4.分析 Fg<$;p  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 A#$oY{"2Y  
    ]3]I`e{  
    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。 A ><  
    ol7%$:S  
    详述案例 m`gH5vQa  
    w%R(*,r6  
    系统参数 A@xa$!4}  
    L,c@Z@  
    案例的内容和目标 x9q?^\x  
    U/9xO"b{.  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 F)_jW  
      4Ra  
    $q,2VH:Ip  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 fTd=}zY  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 b{JcV  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 } M-^A{C\%  
     PNY"Lqj  
    模拟任务:反射光束整形设置 F \6-s`(  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 _0dm?=  
    o0nd]"q?  
    Y!s94#OaZ  
    N Q~keN  
    -l)vl<}  
    ^k6 A,Ak  
    规格:像散激光光束 -L&r2RF/  
    x9Um4!/t  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 zLEl/yPE  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ;Gixu9u'  
    jez=q  
    TLbnG$VQS  
    oS3'q\  
    MJ"ug8 N  
    K",YAfJa  
    规格:柱形抛物面反射镜
    "IQ' (^-P  
                             UW%zR5q  
     有抛物面曲率的圆柱镜 8h"Val|qP  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 WjLy7&  
     曲率半径等于焦距的两倍 ]S!:p>R  
    FyleK+D?  
    e$kBpG"D  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) C#<b7iMg  
    mQ(6ahD U  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 xVYy`_|  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) &%eWCe+ +  
     离轴角决定了截切区域 I)7STzlMj.  
    {jdtNtw  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) rywui10x*  
    Q8-;w{%  
       %-9?rOr  
    ][vm4UY  
    光束整形装置的光路图 )B"k;dLm  
    K9-;-{qb  
    u NmbR8Mx  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 3XykIj1  
     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。 5PF?Eq   
    rdj_3Utv  
    反射光束整形系统的3D视图 WXq=FZ-  
    }-`N^  
    `Xs3^FJt  
    .M(')$\U  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 gR5 EK$  
     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)。 ZVu_E.4.  
    4)Jtc2z7Z\  
    详述案例 au=A+  
    wPr9N}rf  
    模拟和结果 #BPJRNXd  
    T'i^yd }*v  
    结果:3D系统光线扫描分析 8Dy5g  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 uX/K/4  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 stxei 6  
    FZFYwU\~.L  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd f%,Vplb  
    Y5mQY5u|  
    使用参数耦合来设置系统 b@v_db]|t.  
    yP<ngi^s=  
    ]S  
    自由参数: 1s-dqHz"s  
     反射镜1后y方向的光束半径 IvZ,|R?  
     反射镜2后的光束半径 7C;oMh5  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) IL0e:-@!0  
     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。 nj1TX  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 r~[Bzw"c  
    7];AB;0"  
    WHF[l1  
    ()}(3>O-  
    $Wy(Wtrx|  
    8_W=)w6  
    xF8U )j !  
    自由参数: k3PFCl~e  
     反射镜1后y方向的光束半径 !k3 eUBF  
     反射镜2后的光束半径 s7d4)A%  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) jT'09r3P  
     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。 #zf,%IYF  
     
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