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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) E}@C4pS  
    o ).deP s-  
    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 ^*K=wE}AG  
    (l{vlFWd  
    TNX9Z)=>g  
    b)LT[>f  
    简述案例
    YW7W6mWspS  
    #z\ub5um  
    系统详情 dzf2`@8#  
    光源 #9vC]Gm  
    - 强象散VIS激光二极管 "mlQ z4D)5  
     元件 ;G[V:.o-  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) aurs~  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 *l2`- gbE  
     探测器 y0zMK4b  
    - 光线可视化(3D显示) NAbVH{*\U  
    - 波前差探测 fz&B$1;8  
    - 场分布和相位计算 A# {63_H  
    - 光束参数(M2值,发散角) T$4{fhV \  
     模拟/设计 ]c.w+<  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 bc)>h!'Y  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): $ [gN#QW%  
     分析和优化整形光束质量 E5k)~P`|  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 /%wS5IZ^  
    Cf {F"o  
    系统说明 +v Bi7#&  
    5/meH[R\M  
    ]%Q!%uTh  
    模拟和设计结果 TT$A o  
    _plK(g-1J%  
    sX>u.  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 odRiCiMH  
    ^D yw(>9  
    s|[>@~gXk  
    / f%mYL  
     @/2Kfr  
    总结 9T,/R1N8  
    Dg&84,bv^  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 -yqsJGY  
    1.模拟 7T~ M`$h  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 04a ^jjc  
    2.评估 U1RU2M]v  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 7Cgi&  
    3.优化 Gp"GTPT{  
    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。 L@}PW)#  
    4.分析 G7Nw}cVJ)  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 lj4Fg*/Yn  
    h$cm:uks  
    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。 ua\t5M5  
    d,<ni"  
    详述案例 %,>z`D,Hg  
    P4zo[R%4  
    系统参数 oA1_W).wJ  
    s**<=M GK  
    案例的内容和目标 sD|l}f  
    _)A|JC!jId  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 $ Y/9SD  
    nl@an!z  
    | ,8z" g  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 tvkdNMyX%9  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 O-iE0t  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 +pofN-*%  
    L/3A g* ]  
    模拟任务:反射光束整形设置 |tXA$}"L8  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 wxN)d B  
    "oP^2|${  
    tbrU>KCBD  
    ) SV.|  
    }gp@0ri%5  
    c`6c)11K  
    规格:像散激光光束 [Nyt0l "z  
    ^-o{3Q(w  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 aSR-.r  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 U,P_bz*)  
    e`*}?N4d  
    [KDxB>R<{  
    BN/ 4O?jD9  
    ;vn0%g  
    XS<>0YM  
    规格:柱形抛物面反射镜
    86&M Zdv6  
                             ~!S3J2kG{  
     有抛物面曲率的圆柱镜 (vXr2Z<l  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 EF/d7  
     曲率半径等于焦距的两倍 hlVye&;b8  
    PKm|?kn{0(  
    W.wPy@yi  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) q0sf\|'<}  
    8}/DD^M  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 s!6lZ mPM  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 8%rD/b6`  
     离轴角决定了截切区域 `Rq=:6U;3  
    =SDex.ZK]  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) (;NJ<x  
    jNZ .Fb  
       :e1h!G  
    dQ:,pe7A  
    光束整形装置的光路图 dSI"yz  
    YAi-eL67l  
    Dy08.Sss  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 Vaxg   
     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。 ]m1fo'  
    n ]%2Kx  
    反射光束整形系统的3D视图 7>hcvML  
    /2^L;#  
    iTxWXij  
    mF~T?L"  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 0TN28:hcD  
     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)。 ,BdObx  
    }U]jy  
    详述案例 ,05PYBc3  
    c r=Q39{  
    模拟和结果 pwSgFc$z  
    f-U zFlU  
    结果:3D系统光线扫描分析 srS!X$cec  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 I| TNo-!$  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 r[9m-#)>  
    J"gMm@#C4  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd &61U1"&$R  
    Upz)iOqLi  
    使用参数耦合来设置系统 bW yimr&B  
    4[ uqsJB  
    oZ{,IZ45  
    自由参数: Jb,54uN  
     反射镜1后y方向的光束半径 W]4Z4&  
     反射镜2后的光束半径 EKc<|e,F  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) '1u?-2  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 aIgexi,  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 }i9:k kfq2  
    N2:Hdu :  
    y_PA9#v7  
    cXXZ'y>FP  
    G1|1Z5r  
    ?XKX&ws  
    ^[hAj>7_8$  
    自由参数: ^^q&VL  
     反射镜1后y方向的光束半径 @ZEBtM%.O  
     反射镜2后的光束半径 <Bo\a3Z  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) HDm]njF%qQ  
     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。 082}=Tsx   
     
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