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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) \NPmym_ 6J  
    "&Y`+0S8  
    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 5IE#\FITO|  
    R!}H;[c  
    dYJ(!V&  
    EJMM9(DQ7  
    简述案例
    <M+|rD]oc  
    u_oaebOrpP  
    系统详情 ~%&LTX0s|  
    光源 ,E S0NA  
    - 强象散VIS激光二极管 -t!~%_WCv  
     元件 <:+x+4ru  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) *4\:8  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 s6 uG`F"  
     探测器 OP[  @k  
    - 光线可视化(3D显示) +r2+X:#~T  
    - 波前差探测 f6hnTbJ  
    - 场分布和相位计算 |d{PA.@33  
    - 光束参数(M2值,发散角) (ZUHvvL  
     模拟/设计 lXW%FH6c+  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 gb[5&> (#  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 6m}Ev95  
     分析和优化整形光束质量 {$0mwAOH "  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 <cps2*'  
    , qMzWa  
    系统说明 n<LEler#M  
    }Y12  
    rBQ_iB_  
    模拟和设计结果 ,LHn90S  
    ;17E(tl  
    8W*%aOi5+  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 {'7B6  
    kMIcK4.MH  
    W!Gq.M  
    xQ f*  
    9}rS(/@ }  
    总结 X-bcQ@Oj  
    YL!P0o13r  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 (nQ^  
    1.模拟 xG~P+n7t5$  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 l!D}3jD  
    2.评估 5'OrHk;u  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 bV^rsJm  
    3.优化 Z@4Ar fl  
    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。 Vr3Zu{&2  
    4.分析 p*XANGA  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 (p"%O  
    ROH|PKb7  
    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。 'TTLo|@"-  
    m+ =] m_  
    详述案例 ^um<bWNc  
    ik)|{%!K]H  
    系统参数 sA+ }TNhq  
    R)c?`:iUB  
    案例的内容和目标 Amtq"<h9a  
    M H|Og84  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 0_jf/an,%  
    1I%w?^sm_  
    #]\Uk,mhZB  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 /J]5H  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 /!0={G  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。  on4HKeO  
    |Tv#4st  
    模拟任务:反射光束整形设置 ld[I}88$  
    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。 xVw9v6@`h  
    lov!o: dJ  
    #$.;'#u'so  
    Kew@&j~  
    " s,1%Ltt  
    ?e%ZOI  
    规格:像散激光光束 oh4E7yN  
     {y)=eX9  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 ]}V<*f  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 Ugr!"Q#M  
    B`EJb71^Xy  
    d9k0F OR1  
    R|'ybW'Y  
    lqy Qf$t  
    N"Z{5A  
    规格:柱形抛物面反射镜
    hqD*z6aH  
                             P?%s #I:  
     有抛物面曲率的圆柱镜 ez7A4>/  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 M$ wC=b  
     曲率半径等于焦距的两倍 1 s\Wtw:  
    [|v][Hwv  
    (|2t#'m  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) kj Jn2c:y  
    QL(n} {.%  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 pd?M f=>#  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) gM&{=WDG6  
     离轴角决定了截切区域 Usvl}{L[  
    :'Vf g[Uq  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) td$E/h=3  
    <|HV. O/!  
       7P } W *  
    'B |JAi?  
    光束整形装置的光路图 ]U+ LJOb  
    _O?`@g?i  
    GblA9F7  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 *tA1az-jO  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 *;W+>W  
    Zpt\p7WQ  
    反射光束整形系统的3D视图 +w`2kv  
    ~g91Pr   
    XPc^Tq  
    i$Ul(?  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 g>%o #P7  
     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)。 x>K Or,f  
    gb1V~  
    详述案例 }CSDV9).S  
    &C_j\7Dq  
    模拟和结果 3Tcms/n  
    j^*dmX  
    结果:3D系统光线扫描分析 g&L!1<, p  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 +Ze} B*0  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。  }FROB/  
    8S TvCH"Z_  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd #\{l"-  
    E:68?IJ  
    使用参数耦合来设置系统 [jQp~&nY  
    |"}FXa O  
    zpn9,,~u  
    自由参数: 9c bd~mM{  
     反射镜1后y方向的光束半径 jVe1b1rt~3  
     反射镜2后的光束半径 LBeF&sb6  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) |d2SIyUc  
     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。 P}}* Q7P  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 (XTG8W sN  
    >Er|Jxy  
    ;?Tbnn Wn  
    z _$%-6  
    d0!5j  
    s[>,X#7 y  
    6yG^p]zZ  
    自由参数: ktXM|#  
     反射镜1后y方向的光束半径 +HpA:]#Y  
     反射镜2后的光束半径 {lzWrUGO  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ^oz3F]4,g  
     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。 QE+g j8  
     
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    离线yangzi123
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