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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) {`($Q$Q1  
    5aa}FdUq  
    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 hkkF1 h  
    r4;^c}  
    Cm99?K  
    <yis  
    简述案例
    HI}pX{.\  
    fLLnf].O  
    系统详情 xV"6d{+  
    光源 zuK/(qZ  
    - 强象散VIS激光二极管 d&O'r[S  
     元件 =PI^X\if88  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) [8 {_i?wY  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 pK-_R#  
     探测器 ^qE<yn  
    - 光线可视化(3D显示) <)r,CiS  
    - 波前差探测 Z|V"8jE  
    - 场分布和相位计算 d4b 9rtM  
    - 光束参数(M2值,发散角) VaOpO8y`  
     模拟/设计 d/"gq}NT  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 SD)5?{6<  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): =>gyc;{2K<  
     分析和优化整形光束质量  EGp~Vo-  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 }|w=7^1z  
    |!?2OTY  
    系统说明 <1;,B%_^  
     ]2hF!{wc  
    ,-w-su=J_  
    模拟和设计结果 K,`).YK  
    R[mH35D/  
    L,s|gt v  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 !=8L.^5c  
    M=" WUe_  
    D#vn {^c8O  
    9}K(Q=  
    #u}v7{4  
    总结 gb!@OZ c  
    l%-67(  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 .FfwY 'V  
    1.模拟 d/ 'A\"o+  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 0 .6X{kO  
    2.评估 `dG.L  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 >/ *?4  
    3.优化 l<0[ K(  
    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。 rw}5nv  
    4.分析 v*C+U$_3\1  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 *:fw6mnJ#  
    g:~?U*f-  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 ?3B t ;<^  
    1j${,>4tQ  
    详述案例 V7K tbL#  
    nN_94 ZqS<  
    系统参数 ne !j%9Ar  
    '__3[D  
    案例的内容和目标 84oW  
    neY=:9  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 |<Dx  
    U37?P7i's  
    #+ lq7HJ1  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 b=QGbFf  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 t1{%FJ0F  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 8.3_Wb(c  
    C7 & 6rUX  
    模拟任务:反射光束整形设置 W.6 JnYLQ&  
    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。 ZEyGqCf3  
    V8U`%/`N  
    /%q9hI   
    ~ GT\RAj[  
    ^(m6g&$(  
    1q233QSW)  
    规格:像散激光光束 LX?r=_\  
    N5an9r&z(1  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 .lF\bA|  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ,ZP3F+XKb  
    g(Xg%&@KZ  
    Py25k 0j!  
    rs<&x(=Hv  
    W0T i ^@  
    _Il9s#NA%  
    规格:柱形抛物面反射镜
    d|?(c~  
                             B[_bJ *  
     有抛物面曲率的圆柱镜 Z2j*%/  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 3(GrDO9^  
     曲率半径等于焦距的两倍 I/b8  
    +=H>s;B  
    Am?Hkh2  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) NUnc"@  
    Z a1|fB  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 O2/w:zOg'  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) _NqT8C4C  
     离轴角决定了截切区域 5eSTT#[+R  
    DMxS-hl  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) KJJb^6P48W  
    Y&!]I84]  
       2GKU9cV*`  
    #bZ=R  
    光束整形装置的光路图 &b6@_C9  
    xv%USm  
    dQ|Ht[ s=  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 hSKH#NS  
     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。 hYv 6-5_  
    tP(bRQ>  
    反射光束整形系统的3D视图 /\$|D&e  
    ~_j%nJ &2  
    m"7R 4O  
    YB1DL ^ :  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 N3c)ce7[  
     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)。 p{svXP K  
    sr@XumT  
    详述案例 ]9< 9F ?  
    fX$4TPy(h  
    模拟和结果 L{,7(C=  
    WJ8vHPSM  
    结果:3D系统光线扫描分析 '*;eFnmvs:  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 5{/Pn%5  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 B#n}y  
    tO3B_zC  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd |q)Q <%VS'  
    x l=|]8w  
    使用参数耦合来设置系统 _Fy:3,(  
    9 NSYrIQ"  
    }gaKO 5  
    自由参数: k-0e#"B  
     反射镜1后y方向的光束半径 o%Q2.  
     反射镜2后的光束半径 *9^k^h(r&4  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) <)rH8]V  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 k5CIU}H"  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 IWnW(>V  
     :Xr3 3  
    WLFzLW=PD  
    rVmO/Y#Hx$  
    oC>~r 1.j  
    h0}-1kVT^  
    ( h,F{7  
    自由参数: wj~8KHan  
     反射镜1后y方向的光束半径 x9s`H)  
     反射镜2后的光束半径 NPabM(<`  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 1h{_v!X  
     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。 hUc |Xm  
     
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    离线yangzi123
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