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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) G?^w <  
    i# fvF)  
    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 ujn7DBE"  
    Z6zLL   
    bZ#KfR  
    ]5Q)mWF  
    简述案例
    {`Z= LLL  
    l*Q OM  
    系统详情 fo=@ X>S  
    光源 _} j6Pw'  
    - 强象散VIS激光二极管 u/CR7Y  
     元件 dP<i/@21Wm  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) g7w#;E  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 =eR#]d  
     探测器 E<p<"UjcCJ  
    - 光线可视化(3D显示) ,g1~4,hqQ  
    - 波前差探测 &gP1=P,!  
    - 场分布和相位计算 "u'dd3!  
    - 光束参数(M2值,发散角) t]{, 7.S  
     模拟/设计 oore:`m;  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 f7a"}.D $  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): g2vt(Gf;  
     分析和优化整形光束质量 l$!Z};mw0E  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 RDeI l&  
    |}: D_TX  
    系统说明 =y^ g*9}_  
    djn<Oc`  
    gF]IAZCi  
    模拟和设计结果 8}X>u2t  
    _QtW)\)5 \  
    !95Q4WH-@  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 R0yp9icS  
    fG<[zt\e  
    KhPDXY]!  
    H:t2;Z'  
    =T$2Qo8  
    总结  "2 }n(8  
    m:g%5' qDZ  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 z-|d/#h  
    1.模拟 ?U,XyxN  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 q#0yu"<  
    2.评估 { !t6& A  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ^J@ Xsl  
    3.优化 ']sIU;h3  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 -}5dZ;  
    4.分析 (OG>=h8?  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 S+pm@~xe  
    V'AZs;  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 _z3^.QP  
    d 8z9_C-  
    详述案例 ^.[+)0I  
    NV^n}]ci  
    系统参数 S3dcE"hg  
    ,f .#-  
    案例的内容和目标 LfsOGC  
    CasFj9,  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 8yGo\\=T  
    "; ?^gA  
    Bn Nu/02.=  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 mTa^At"  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 Csm23QLsg)  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 (Jy > ,~O  
    6o GF6C  
    模拟任务:反射光束整形设置 rzKn5Z  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 Wp=:|J   
    s`L>mRw`  
    =l$qwcfbo  
    .:;#[Z{-  
    p|=0EWo4U  
    h='@Q_1Sb  
    规格:像散激光光束 \fC}l Ll  
    q%FXox~b  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 BeM|1pe.  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ":^cb =  
    jhE3@c@pT  
    ACH!Gw~  
    -KCQ!0\F  
    wk6tdY{&s  
    zj'uKBDl  
    规格:柱形抛物面反射镜
     av!~B,  
                             #]Q.B\\  
     有抛物面曲率的圆柱镜 "cX*GTNi8  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 o n?8l?iQ  
     曲率半径等于焦距的两倍 mr`EcO0  
    qo0]7m7|  
    86f/R c  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) r/6h}  
    n]%yf9,w  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 4N{^niq7  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 2a:JtJLl  
     离轴角决定了截切区域 f<( ysl1[  
    V: ivnx*  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) xr 4kBC t  
    n&}ILLc  
       6V c&g  
    jiAN8t*P  
    光束整形装置的光路图 ~D\ V!  
    )Waz bT@  
    54, (;  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ,(CIcDJ2U_  
     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。 fmq9u(!R  
    _cH 7lO[  
    反射光束整形系统的3D视图 8Dy;'BtT  
    W%cJ#R[o  
    38eeRo  
    k M' :.QT  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 D.R 7#^.  
     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)。 \py \rI  
    / L/hR4  
    详述案例 RgT|^|ZA  
    sYb(g'W*'  
    模拟和结果 Kdwt^8Umh  
    -?68%[4lm_  
    结果:3D系统光线扫描分析 -V)DKf"f  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 Q'S"$^~{  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 DJf!{:b)  
    ];1Mg  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd J-g<-!>RM  
    _}-Ed,.=  
    使用参数耦合来设置系统 $Y5m"wySZ  
    &udlt//^%  
    ix]t>2r  
    自由参数: UMbM3m=\  
     反射镜1后y方向的光束半径 _]whHS+  
     反射镜2后的光束半径 3R sbi  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) |[}!E/7>b  
     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。 3KW4 ]qo~  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 jRP9e  
    N3J;_=<4  
    &{c.JDO  
     iFy_ D  
    ]hL `HP  
    e$3{URg  
    C.[abpc  
    自由参数: af<R.  
     反射镜1后y方向的光束半径 &6`h%;a/&  
     反射镜2后的光束半径 R6A{u(  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) hY@rt,! 8  
     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。 BB694   
     
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