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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) MH,vn</Uw  
    bl;C=n  
    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 7+vyN^XJ"5  
    +TnRuehtk  
    >O:j.(*!  
    p%v+\T2r  
    简述案例
    P}+-))J  
    %2)'dtPD~  
    系统详情 "e\:Cq>\  
    光源 sA u ;i  
    - 强象散VIS激光二极管 EJrn4QOs  
     元件 `_{^&W WS  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) lJloa'%v9  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 .?YLD+\A  
     探测器 kU5chltGF  
    - 光线可视化(3D显示) CYZx/r<  
    - 波前差探测 b4$-?f?V  
    - 场分布和相位计算 H1FSN6'  
    - 光束参数(M2值,发散角) Gdd lB2L)x  
     模拟/设计 dfBTx6/F  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 'bpx  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): pZ,P_?  
     分析和优化整形光束质量 Nn],sEs  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 "&ElKy 7j  
    a0oM KGW:  
    系统说明 `4'['x  
    i#M$i*H*A  
    =*aun&  
    模拟和设计结果 csV.AN'obq  
    :b&O{>M]Y  
    gZ*8F|sg  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 C"I:^&sL  
    bt/u^E  
    h4 s!VK1X  
    "+2Hde1  
    !dVth)UV  
    总结 {%K(O$H#  
    3sf+ uoV  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 :6 ?&L  
    1.模拟 +IiL(\ew  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 OYEL`!Q  
    2.评估 *OT6)]|k  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 1YmB2h[Z  
    3.优化 zice0({iJ  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 ei>8{v&g  
    4.分析 xG05OqKpE  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 gu[3L  
    c[4  H  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 k{3:$, b  
    jj,Y:  
    详述案例 U[1Ir92:  
    R<+K&_  
    系统参数 ` gIlS^Q  
    .R/`Y)4  
    案例的内容和目标 aO9a G*9T  
    smLXNO  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 `b^eRnpR  
    &}P{w  
    URbu=U  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Z_oBZs  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 D&f(h][hH?  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 _e<3 g9bj  
    f)p c$~B  
    模拟任务:反射光束整形设置 3"HpM\A{A=  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 /`YHPeXu  
    ^ 1rw\Zp  
    kDM\IyM<\  
    Zk*/~f|\  
    ~ l~ai>/  
    /F;b<kIy8  
    规格:像散激光光束 v Dgf}  
    -MrEJ  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 s)dN.'5/  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 Y4]USU!PA  
    S&jZYq**  
    A ^YHtJ  
    <QGf9{m  
    v%(2l|M  
    "oX@Z^  
    规格:柱形抛物面反射镜
    9*gD;)!  
                             aZGX`;3  
     有抛物面曲率的圆柱镜 &u-H/C U%  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 okx~F9  
     曲率半径等于焦距的两倍 <S'5`-&  
    u 9Wi@sO#  
    JTw\5j  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) xWX1P%`  
    X kZ82w#b  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 6@`Y6>}$_  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) k23*F0Dv  
     离轴角决定了截切区域 R8a4F^{*  
    gbOd(ugH  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) d5gYJ/Qv  
    ViqcJD  
       &K@2kq,  
    9s\;,!b  
    光束整形装置的光路图 Wb:jZ  
    ngM>Tzirt  
    h$)},% e  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 VkCv`E  
     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。 nlaJ  
    G<9UL*HU  
    反射光束整形系统的3D视图 Xk[;MZ[  
    WyH2` xxX  
    "71@WLlN  
    juPW!u  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 2x-67_BHY=  
     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)。 g3@Qn?(j!  
    o*7`r~  
    详述案例 #Jt9U1WbF  
    ]r;-Lx{F  
    模拟和结果 O-r,&W  
    5/<?Y&x  
    结果:3D系统光线扫描分析 %jKbRiz1u  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 z mvF#o  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 AyZL(  
    zoYw[YP9  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd {e4`D1B  
    9$7tB  
    使用参数耦合来设置系统 eyK=F:GO  
    (rV#EA+6[`  
    .du FMJl  
    自由参数: ..RCR_DIp  
     反射镜1后y方向的光束半径 T/Q#V)Tp  
     反射镜2后的光束半径 $OK}jSH*v)  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ~Aul 7[IH  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 /*DC`,q  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 C FY3D|  
    L=W8Q8hf  
    <igsO  
    *I 7$\0Q  
    QGE)Xn#_bN  
    4 %do.D*  
    NMYkEz(&R  
    自由参数: 6j9P`#Lt  
     反射镜1后y方向的光束半径 Ht.0ug  
     反射镜2后的光束半径 cTf/B=yMi  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ,Q~C F;qe  
     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。 sV{M#UF2  
     
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