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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) [Fj#7VZK  
    >0+|0ba  
    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 *=0r>]  
    #M9D" <pn}  
    >=W#z  
    S{)n0/_  
    简述案例
    Am?Hkh2  
    >dm._*M  
    系统详情 Z a1|fB  
    光源 O2/w:zOg'  
    - 强象散VIS激光二极管 #|_UA}Y  
     元件 k42ur)pb  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 0V,MDX}#_  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 ;pyJ O_R[  
     探测器 |{LaZXU&  
    - 光线可视化(3D显示) L(n~@ gq  
    - 波前差探测 R6$F<;nw  
    - 场分布和相位计算 E!~2\qKT  
    - 光束参数(M2值,发散角) <W%Z_d&Xv  
     模拟/设计 CU`Oc>;*T  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 GGL4<P7  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): MMr7,?,$  
     分析和优化整形光束质量 tc2GI6]e'  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 =bg&CZV T  
    ?_j6})2zY  
    系统说明 -+_aL4.  
    Tocdh.H|  
    nK'8Mo  
    模拟和设计结果 p'!,F; xX  
    2 Yd~v|  
    ]9< 9F ?  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 2&K|~~  
    L{,7(C=  
    {ro!OuA  
    Ci9wF (<k  
    5{/Pn%5  
    总结 PZg]zz=V4  
    }ZVv  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 s i.a]k/f  
    1.模拟 RYJc>  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 a&aIkD  
    2.评估 'L59\y8H  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 {#M{~  
    3.优化 ];~[Olc  
    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。 C{,] 1X6g  
    4.分析 JU \J  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ZV4' |q  
    ',s7h"  
    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。 :9q^  
    5N+(Gv[`"  
    详述案例 dB)hW'J?  
    UZ3Aq12U}a  
    系统参数 RW[<e   
    78~V/L;@S2  
    案例的内容和目标 }e =GvWGa  
    #&KE_ n  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 J3S+| x h~  
    &:f'{>3z  
     /r@  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 5nqdY*  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 +1fOW4!5  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 vS__*} ^  
    k#NMD4(%O  
    模拟任务:反射光束整形设置 sZBO_](S  
    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。 HwMsP$`q  
    IMrOPwjc  
    2MzFSmhc"  
    ?'m5)Z{  
    vUx$[/<  
    /M `y LI  
    规格:像散激光光束 ~0GX~{;r  
    ,,wx197XeD  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 v$/i5kcWx  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 'z!#E!i  
    vbh#[,lh  
    qA/ 3uA!z  
    r74w[6(  
    z( [$,e\  
    &n kGdHX/a  
    规格:柱形抛物面反射镜
    &-Er n/[  
                             u`,R0=<4  
     有抛物面曲率的圆柱镜 "dOY_@kg  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 zb,`K*Z{  
     曲率半径等于焦距的两倍 3"D00~  
    >(KUYX?p  
    Yx c >+mx  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) y+R$pzX  
    #|E. y^IC  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 \ jdO,-(  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) W?Abx  
     离轴角决定了截切区域 &Sp:?I-  
    4<Y[L'UaA@  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) )WJI=jl  
    4>`w9   
       *X5LyO3-gP  
    3PeJPw  
    光束整形装置的光路图 4zbV' ]  
    )PNk O3  
    wb"t:(>&  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 gipRVd*TA  
     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。 7O :Gi*MA  
    (7!(e  ,  
    反射光束整形系统的3D视图 fltc dA  
    ,{t!->K  
    k5CIU}H"  
    IWnW(>V  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 %'5wwl  
     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)。 iAhRlQ{Qu  
    'Q,<_ L"  
    详述案例 -q|M=6gOs  
    KO$8lMm$  
    模拟和结果 [/]3:|  
    lR^Qm|  
    结果:3D系统光线扫描分析 ;yrcH+I$_  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 Z6pDQ^Ii  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 K 2v)"|T)  
    G&Sg .<hn  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ||NCVGJG  
    zaPR>:r0  
    使用参数耦合来设置系统 P~>nlm82]  
    +O6@)?pI  
    {'C74s  
    自由参数: ga%77t|jm3  
     反射镜1后y方向的光束半径 l).Ijl}AH;  
     反射镜2后的光束半径 %&GQ]pmcY  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ZH :X 4!  
     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。 t F( mD=[  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 W0hLh<Go  
    -2 ?fg   
    ypVr"fWB  
    2V 'Tt3  
    |3@]5f&  
    "5bk82."  
    (>23[;.0  
    自由参数: ktb. fhO  
     反射镜1后y方向的光束半径 9rz"@LM  
     反射镜2后的光束半径 w"J(sVy4  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) \ 02e zG  
     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。 h~t]WN  
     
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    离线yangzi123
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