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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) w00Ba^W  
    $yg=tWk  
    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 <<.%Gk  
    N(BCe\FV  
    qb1[-H  
    y<A%&  
    简述案例
    ,7nA:0P  
    2%(RB4+  
    系统详情 =Frbhh57  
    光源 o:"^@3  
    - 强象散VIS激光二极管 u.Z,HsEOb  
     元件 wx%TQ!  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) p7kH"j{xD  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 l9X\\uG&  
     探测器 nH % 1lD?:  
    - 光线可视化(3D显示) XT0:$0F  
    - 波前差探测 8'6$t@oT9w  
    - 场分布和相位计算 "ZLujpZcG  
    - 光束参数(M2值,发散角) dT*8I0\+  
     模拟/设计 OGqsQ  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ~^R?HS  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ,,KGcDBj  
     分析和优化整形光束质量 =j{r95)|u  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 .a *^6TC.  
    lTn~VsoRZ  
    系统说明 T^~9'KDd  
    ^HasT4M+x  
    Zc9j_.?*  
    模拟和设计结果 }./_fFN@  
    )mbRG9P  
    r(::3TF%#q  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 7yK1Q_XY>  
    SJdi*>  
    c@1q8,  
    #RA3 T[A  
    /P3s.-sL  
    总结 [M{EO)  
    ?dcR!-3  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 9?_ybO~Oq  
    1.模拟 8 K/o/  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 w(xRL#%  
    2.评估 tSvklI  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 )QvuoaJQ  
    3.优化 IAJYD/Y&?  
    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。 7berkU0P  
    4.分析 ^sjL@.'m$N  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 +e6c4Tw/  
    /-W-MP=Wd  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 >.-$?2  
    K9J"Q4pEC  
    详述案例 yw( E}   
    GqrOj++>  
    系统参数 i!=2 8|_  
    BOQeP/>  
    案例的内容和目标 {)vue0 vP  
    gxku3<S  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ", :Ta|  
    X}5aE4K/  
    (cj3[qq  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 I:qfB2tL)O  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 9A4h?/  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 XFg.Z+ #  
    dWI.t1`i  
    模拟任务:反射光束整形设置 r_kw "9  
    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。 &z\]A,=T c  
    BI\+ NGrB  
    ^3-Wxn9&  
    PZdYkbj  
    =!#iC?I  
    VhAZncw  
    规格:像散激光光束 Z-{!Z;T)z  
    ZQ^kS9N i  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 WR*|kh  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 #dLp<l)  
    Rro{A+[,X  
    J\%<.S>  
    !7g E  
    0)8QOTeT  
    x Qh?  
    规格:柱形抛物面反射镜
    G@) I  
                             4pF U`g=  
     有抛物面曲率的圆柱镜 @HfWAFT  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 I~R<}volu  
     曲率半径等于焦距的两倍 RTSR-<{z  
    -%=StWdb   
    ^/W 7Xd(s  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) /p [l(H  
    ?CS jn  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 @Y>3-,o,S  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ;UgRm#  
     离轴角决定了截切区域 gkpNT)  
    1>*]jj}  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) {zGIQG9  
    vtFA#})~  
       0<L@f=i  
    rI}E2J  
    光束整形装置的光路图 j8os6I  
    LoG@(g&)  
    zJMKgw,i*  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 KrkZv$u,  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 Yf:utCvv  
    lq@Vb{Z  
    反射光束整形系统的3D视图 ]tZ5XS  
    A*pihBo7  
    F$ .j|C1a  
    Snt=Hil`  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 JMOP/]%D  
     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)。 z1+rz%  
    E|9LUPcb  
    详述案例 ` OQ&u  
    v%< _Mh  
    模拟和结果 ) WIlj  
    *:.0c  
    结果:3D系统光线扫描分析 ke>\.|HT}  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 bT-G<h*M  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 lSyp k-c  
    z s"AYxr  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd \|>eG u  
    =zA=D.D2  
    使用参数耦合来设置系统 |->y'V  
    ~+7yi4(i  
    ~v>w%]  
    自由参数: i`] M2Q   
     反射镜1后y方向的光束半径 ,.FTw,<  
     反射镜2后的光束半径 8 (^2  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) >q &ouVE  
     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。 K=5_jE^e  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 J-PzIFWd  
    HHnabSn}{q  
    Ql*/{#$  
    ($(1KE  
    L)nVNY@Mc  
    %y w*!A1  
    nv$  
    自由参数: ['km'5uZ^  
     反射镜1后y方向的光束半径 =cC]8Pz?  
     反射镜2后的光束半径 Br~%S?4"o  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) g41Lh3dj  
     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。 ^YIOS]d>8#  
     
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