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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) r>8`g Ahx  
     j7_,V?5z  
    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 M/W9"N[ta  
    _hV34:1F  
    L>/$l(  
    P51cEhf  
    简述案例
    ? 3DFm  
    T$MXsq  
    系统详情 ("=q-6$G  
    光源 :1f,%Z$,q  
    - 强象散VIS激光二极管 Y_]y :H  
     元件 [MAPa  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) C\"C12n{  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 JQ}4{k  
     探测器 lv] U)p  
    - 光线可视化(3D显示) ZJbaioc\  
    - 波前差探测 !2AD/dtt   
    - 场分布和相位计算 A iR#:r  
    - 光束参数(M2值,发散角) 6%t6u3  
     模拟/设计 bh8GP]*E|  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 >Q=e9L=  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ~-sgk"$  
     分析和优化整形光束质量 x!S}Y"  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 B_Gcz5  
    aO |@w"p8  
    系统说明 ?8grK  
    _0naqa!JyH  
    z I9jxwXU  
    模拟和设计结果 A#q.)8  
    ql.[Uq  
    7C2Xy>d~  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 #('R`~  
    ok,O/|E}?  
    ByoI+n* U  
    nY;Sk#9  
    ~,F]~|U7l  
    总结 y<IHZq`C3  
    <au_S\n  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 C4X3;l Z%S  
    1.模拟 ;gHcDnH)  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 [Ti ' X#  
    2.评估 dXn$XGF%R  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 0"@J*e#  
    3.优化 56c3tgVF  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。  nmL|v  
    4.分析 \A!I ln  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 _,F\%}  
    #.]W>hN8\  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 WM$Z?CN%KB  
    Vd.XZ*}r*  
    详述案例 5' t9/8i  
    9nO&d(r g  
    系统参数 wuCZz{c7  
    !f!YMpN  
    案例的内容和目标 dEf5x_TGm  
    ~ c~j  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。  5B1,,8P  
    p8s%bPjK  
    .d#Hh&jj  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 A&KY7[<AC{  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 $y<`Jy]+)~  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 f e6Op  
    #\="^z6  
    模拟任务:反射光束整形设置 iRW5*-66f  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 H- WNu+  
    G'HLnx}Yi  
    "AWk jdj  
    REX/:sB<  
    kd p*6ynD  
    )=N.z6?  
    规格:像散激光光束 e \kR/<L  
    oe9S$C;$'  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 z&qOu8Jh  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 H?ue!5R#L  
    )5<dmK@  
    M-!#-l  
    ]/R>nT  
    3WfZzb+  
    $Ixd;`l*  
    规格:柱形抛物面反射镜
    N0 t26| A  
                             hL;??h,!_  
     有抛物面曲率的圆柱镜 "VsS-b^P  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ri9n.-xs  
     曲率半径等于焦距的两倍 uxq#q1  
    t!ZFpMv]n  
    ,b+Hy`t  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) `AdHyE  
    ,*p(q/kJh~  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 zzKU s"u  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) }u5J<*:bZ  
     离轴角决定了截切区域 YWq{?'AaR  
    P}PMRAek  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) `Uk jr MO  
    r7)iNTQ1  
       P_@ty~u  
    @ 6b;sv1W  
    光束整形装置的光路图 8,m:  
    4vH.B)S-  
    } 4>#s$.2  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 C|ou7g4'p  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 *41WZE  
    ! }awlv;  
    反射光束整形系统的3D视图 L\<J|87p?  
    0ENqK2  
    YGq-AB  
    AWmJm)   
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 0*u X2*  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 k .F(*kh  
    495(V(+5  
    详述案例 6Qm .k$[  
    VqB9^qJ]!  
    模拟和结果 gE!`9#..  
    ?Vr~~v"fg8  
    结果:3D系统光线扫描分析 Fg^zz*e  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 RKz _GEH)  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 3dI(gm6  
    OoAZ t  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd VzFzVeJ  
    xm<sH!,j  
    使用参数耦合来设置系统 inx0W3d"T  
    -IS?8\ Q<  
    S>?B)  
    自由参数: 7m 9T'  
     反射镜1后y方向的光束半径 .rbKvd?-}  
     反射镜2后的光束半径 i0&] Ig|;  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) n %P,"V  
     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。 }4I;<%L3`  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 L2y{\<JC"  
    9\NP)Vm$^  
    t+SLU6j,  
    c\eT`.ENk  
    3_k3U  
    X<$8'/p r  
    ]G2%VKkr  
    自由参数: s}Sxl0  
     反射镜1后y方向的光束半径 GEf[k OQ  
     反射镜2后的光束半径 evGUSol?:n  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ,}42]%$ 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。 D D Crvl  
     
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