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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) &w!(.uDO  
    >P+o NY  
    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 ,ZI#p6  
    'yo-`nNFD  
    buldA5*!o  
    :F8h}\a*  
    简述案例
    1%$t;R  
    oeYUsnsbi  
    系统详情 qTrM*/m:]L  
    光源 5BJn_<  
    - 强象散VIS激光二极管 .[r1Qz7G  
     元件 ){LU>MW{&  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) .wV-g:2  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 (: P#l&f  
     探测器 mEmgr(W  
    - 光线可视化(3D显示) k QF3DR$,B  
    - 波前差探测 =pZ$oTR  
    - 场分布和相位计算 q eDXG  
    - 光束参数(M2值,发散角) @;G%7&ps  
     模拟/设计 iCJXV'  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Tn"@u&P *  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 5g%D0_e5  
     分析和优化整形光束质量 URbHVPCPb  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 +[ng99p  
    "8p<NsU   
    系统说明 0.S7uH%"  
    2]y Hxo/6  
    J`4V\D}n  
    模拟和设计结果 U2)?[C1q{  
    Dz,|sHCmk  
    'rNLh3  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 "574%\#4z  
    ^-L nO%h?  
    wV\7  
    !LQzf(s;  
    )(OGo`4Qz  
    总结 HZ2f|Y|T  
    "Lyb4#M  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 v .ow`MO=;  
    1.模拟 OHwH(}H?  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 A{dqB  
    2.评估 LSR0yCU  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 f 8\DAN  
    3.优化 %ikPz~(  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 Y(] W+k<  
    4.分析 @Gw.U>"!C  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 r0wAh/J|  
    ]4/C19Fe!  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 n {\d  
    FJq g,  
    详述案例 Jz4;7/  
    'pyIMB?x  
    系统参数 t%%zuqF`  
    ^;K"Y'f$  
    案例的内容和目标 V["'eJA,,  
    ] *U+nG  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 _>a`dp.19  
    Adet5m.|[8  
     #]QS   
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 lD'^6  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 !u:Fn)j  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 3kh!dL3D  
    D-D8La?0p  
    模拟任务:反射光束整形设置 0}YadNb7  
    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。 3s?ZyQy  
    "!& o|!2  
    ~c5 5LlO>  
    #S] O|$&*  
    nVrV6w  
    0$NzRPbH  
    规格:像散激光光束 Y O|hwhe_  
    mM L B?I  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 cuI&Q?+c}  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动  )y6  
    C8do8$  
    fLeHn,*,"  
    1;+77<  
    EuA352x  
    iaQfxQP1w%  
    规格:柱形抛物面反射镜
    _dECAk &b  
                             z:N?T0b(  
     有抛物面曲率的圆柱镜 E:O/=cT  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 +K8T%GAr  
     曲率半径等于焦距的两倍 rLY I\  
    SmRFxqtN  
    oiM['iDK  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ' R2*3<  
    FjI1'Ah\  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 J*zQ8\f=}  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) [h_d1\ Cr  
     离轴角决定了截切区域 *3h_'3yo@  
    VD $PoP  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) 6mIeV0Q'  
    g~(G P  
       _RS CyV  
    Z2-tDp(I  
    光束整形装置的光路图 \F\xZ.r  
    [w-# !X2y  
    >L8 & 6aU  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 D><^7nr%  
     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。 KNN$+[_;H4  
    ILiOEwHS7F  
    反射光束整形系统的3D视图 -<AGCiLz  
    "HwlN_PA  
    {d0 rUHP  
    i5_l//]  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 h#dfhcU>  
     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)。 6OJhF7\0&  
    c/=\YeR  
    详述案例 sk_xQo#Y 3  
    4H@7t,>  
    模拟和结果 Q \S Sv;3_  
    b\kA  
    结果:3D系统光线扫描分析 pV!WZ Ufg  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 loHMQKy@  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 {lUaN0O:  
    [\%a7ji#  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd R:ecLbC  
    '|*e4n  
    使用参数耦合来设置系统 bPkz=^-  
    -s7!:MB%g  
    _KBa`lhE  
    自由参数: 2S4SG\  
     反射镜1后y方向的光束半径 ah(k!0PV  
     反射镜2后的光束半径 ``@e7~F{  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) epG =)gd=8  
     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。 q0['!G%["  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 >z% WW&Z'  
    m;TekJXm  
    obv_?i1  
    X`-o0HG  
    7osHKO<?2  
    +tG'  
    T-x9IoE  
    自由参数: ?k@;,l :s  
     反射镜1后y方向的光束半径 &Z9rQH81f>  
     反射镜2后的光束半径 DK'S4%;Sp  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ^&c &5S}  
     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。 W'Y(@  
     
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