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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) Wy1#K)LRb  
    #-vuY#gs  
    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 -OV:y],-  
    ^ [FK<9  
    z H$^.1  
    Mj&`Y gW5a  
    简述案例
    "<['W(  
    BkywYCWZ )  
    系统详情 S:!gj2q9|  
    光源 tuH8!.  
    - 强象散VIS激光二极管 /zxLnT; 5  
     元件 NqyKR&;  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) CB V(H$d  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 6&,n\EXF  
     探测器 K+2k}Hx6J  
    - 光线可视化(3D显示) R\DdU-k  
    - 波前差探测  l Ozi|  
    - 场分布和相位计算 iA*^`NMaT  
    - 光束参数(M2值,发散角) pc9m,?n  
     模拟/设计 i,#j@R@.C7  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 0X \OQ;  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 2J7= O^$?  
     分析和优化整形光束质量 ;rwjqUDBz  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 [I6(;lq2  
    Tx+!D'>  
    系统说明 aC$-riP,?'  
    Tfasry9'8  
    %LI[+#QE  
    模拟和设计结果 4#<r}j12z  
    i/Zv@GF  
    Vyy;mEBg  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 5:S=gARz  
    tc-pVw:TV  
    o>Fc.$ngZ  
    bcx,K b  
    </xz V<Pi  
    总结 ]oOSL=~c  
    ~nQ=iB  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 <4lR  
    1.模拟 #>O!N  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 F+ ,eJ/]  
    2.评估 +M )ep\j  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 hM_0/o-  
    3.优化 QuB`}rfLf  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 5(9SIj^O  
    4.分析 kSL7WQe?j  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 kHWW\?O  
    FYOQ}N  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 4o/}KUu(*  
    IBP3  
    详述案例 JAt$WW{  
    :?uUh  
    系统参数 s&Bk@a8  
    c> SFt tbU  
    案例的内容和目标 WFr;z*  
    <@F.qMl  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 c<k=8P   
    ""~b1kEt  
    JD\yl[ac%  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 p :v'"A}  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 g3V bP  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 S['rfD>9  
    %-nYK3  
    模拟任务:反射光束整形设置 j\I{pW-  
    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。 a*hWODYn  
    xX !`0T7Y  
    %yyvB5Y^  
    |2Krxi3*  
    96(3ilAt  
    sn!E$ls3O  
    规格:像散激光光束 TTDcVG_}  
    Pv#Oea?  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 l1M %   
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 I ~U1vtgp  
    R^p'gQc$   
    (^{tu89ab  
    B|f =hlY  
    3-=f@uH!  
    Za110oF  
    规格:柱形抛物面反射镜
    C {*' p+f  
                             $q$G  
     有抛物面曲率的圆柱镜 VYR<x QA  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 '9ki~jtf=  
     曲率半径等于焦距的两倍 2@Nt6r  
    VxP cC+  
    K]{x0A  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) #NyfE|MKBC  
    `MLOf  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 o){\qhLp  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) OGR2Y  
     离轴角决定了截切区域 w=QlQ\  
    CyV2=o!F w  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) X7~^D[ X  
    XsEo tW  
       _'*Vcu`Y  
    K\trT!I  
    光束整形装置的光路图 6(1S_b=a  
    {V^|9j:\K  
    o#Viz:  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 Oxp!G7qfo  
     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。 cr`NHl/XF  
    @* <`*W  
    反射光束整形系统的3D视图 +^cjdH*  
    si,)!%b  
    KXiStwS  
    KY'x;\0 g  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 b|DiU}  
     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)。 Q$*JkwPQ}  
    iAr]Ed"9|  
    详述案例 )Tl]1^  
    dJ 9v/k_  
    模拟和结果 <~Oy3#{  
    V q[4RAd^P  
    结果:3D系统光线扫描分析 ?Q[b1:;Lm  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 "(YfvO+  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ZVyJ%"(E  
    Vo;0i$  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 98rO]rg  
    v8y !zo'  
    使用参数耦合来设置系统 VZ]}9k  
    j0~ dJ#  
    0JXXJ:dB  
    自由参数: 7$JOIsM  
     反射镜1后y方向的光束半径 .O&[9`"'  
     反射镜2后的光束半径 3(,c^F  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 5 D <  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 H oO1_{q"  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 4g)$(5jI}  
    Y M,UM>  
    m2\[L/W]  
    :I2spBx  
    mM2DZ^"j(  
    "!R*f $  
    w&>*4=^a  
    自由参数: 8 +mW  
     反射镜1后y方向的光束半径 {yFMY?6rf  
     反射镜2后的光束半径 f%/6kz  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 7?ILmYBw  
     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。 yS.)l  
     
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    离线yangzi123
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