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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) rxK[CDM,  
    f+88R=-u6S  
    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 hs#s $})}Z  
    LVcy.kU@]  
    -N!soJ<  
    2dJ)4  
    简述案例
    Pv$"DEXA2  
    RknSWuFKt  
    系统详情 X|lmH{kf  
    光源 WF.$gBH"  
    - 强象散VIS激光二极管 ,xM*hN3A  
     元件 \]:NOmI^'  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) }6{)Jv  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 )^2jsy -/  
     探测器 f%%En5e +  
    - 光线可视化(3D显示) %B un@  
    - 波前差探测 D'hr\C^  
    - 场分布和相位计算 +#"Ic:  
    - 光束参数(M2值,发散角) *wZV*)}  
     模拟/设计 u2m{Yx|  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 -+2xdLa63  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): BCDf9]X  
     分析和优化整形光束质量 0J,d9a [1  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 $,v+i -  
    IG@&l0ARL  
    系统说明 M@ZpgAfq  
    M#<fh:>  
    N0KRND  
    模拟和设计结果 8}b[Q/h!  
    @{GxQzo  
    *1]k&#s  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 :hdh$}y  
    T{xo_u{Q  
    t-m,~IoW  
    F&j|Y>m  
    ba:^zO^  
    总结 &IY_z0=  
    e~[z]GLO%  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 1ORi]`  
    1.模拟 *G"#.YvE  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 dllf~:b  
    2.评估 X(q=,^Mp  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 qCT\rZU  
    3.优化 *J5euA5=  
    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。 4gt "dfy+  
    4.分析 3sIM7WD?  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ;AA7wK 4  
    p%_ :(  
    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。 lD=j/    
    UoT}m^ G  
    详述案例 6u3(G j@  
    X.5LB!I)  
    系统参数 -zkL)<7  
    -\v8i.w0  
    案例的内容和目标 @n'ss!h  
    wA&)y>n-  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 BkqW>[\5xm  
    %+J*oFwQu  
    .[ s82c]]6  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Av4E ?@R  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 .Q@'Ob`  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Qn&^.e9I  
    J, >PLQAa  
    模拟任务:反射光束整形设置 =i %w_ 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。 bd;f@)X  
    /hR]aw  
    <cjTn:w  
    sUMn (@r  
    '~a$f;: Dv  
    M&-/ &>n!  
    规格:像散激光光束 a}hM}U!  
    b;ZAz  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 =_3qUcOP  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ~[6|VpGc:  
    %W@IB8]Vr  
    _ @76eZd  
    c17==S  
    6%1o<{(%f  
    6GvnyJ{[  
    规格:柱形抛物面反射镜
    i|'t!3I^m  
                             $4,6&dwg  
     有抛物面曲率的圆柱镜 T6#GlO)8)  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 _.LWc^Sg  
     曲率半径等于焦距的两倍 ! .}{ f;Ls  
    Z_+No :F7I  
    c>.Xc[H  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) DJUtuex  
    *?Y6qalSy  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 !~v>&bCG>9  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) [hbIv   
     离轴角决定了截切区域 WQ`T'k#ESW  
    \ } f*   
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) UlytxWkUX  
    i*j+<R@  
       2_v>8B  
    m,O !M t  
    光束整形装置的光路图 m"]ys #  
    A4h/oMis  
    ry"zec B  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 1YL5 ![T  
     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。 F{tSfKy2  
    n Lb 9$&  
    反射光束整形系统的3D视图 O?Tg`]EX  
    | &vuK9q  
    RGmpkQEp  
    O!tD1^O!1}  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 -}o;Y)  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 +6atbbe}   
    *Cw2h  
    详述案例 wt;aO_l  
    oJ:J'$W(  
    模拟和结果 R3A^VE;qP  
    (%}C  
    结果:3D系统光线扫描分析 Xg,BK0O  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 bk]|C!7$  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 _!zY(9%  
    lH.2H  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd $EF@x}h:A  
    M-Bw9`#Jw  
    使用参数耦合来设置系统 +&@0;zSga  
    4aC#Cv:0  
    (i8 t^  
    自由参数: }__+[-  
     反射镜1后y方向的光束半径 J^4k}  
     反射镜2后的光束半径 @AOiZOH  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) HenJlo  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 !=:c8V  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 m@ YL Z  
    ~@JC1+  
    {W]jVh p  
    HV@:!zM  
    43XuQg4  
    CggEAi~  
    yhaYlYv[_3  
    自由参数: kns]P<g  
     反射镜1后y方向的光束半径 1oPT8)[U  
     反射镜2后的光束半径 }JD(e}8$!  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) o6 /?WR9  
     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。 bd4q/w4q  
     
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    离线yangzi123
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