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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) B9oB5E  
    o Hrx$>W]  
    二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 I# |ib  
    #DcK{|ty  
    ~PCS_  
    6/Z 8/PL  
    简述案例
    Do;rY\sY  
    fwaM;YN_  
    系统详情 0*o=JM]  
    光源 e{0O "Jd`  
    - 强象散VIS激光二极管 %xt\|Lt  
     元件 ;sd] IZ$#  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) WI54xu1M  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 (rSBzM]H  
     探测器 Dz+R Q`Vn  
    - 光线可视化(3D显示) b!g8NG  
    - 波前差探测 J+*n}He,  
    - 场分布和相位计算 m ,TYF  
    - 光束参数(M2值,发散角) dH0wVI<z  
     模拟/设计 FBrJVaF  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 <nn!9V\C   
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): '8fL)Zk  
     分析和优化整形光束质量 9wv 7 HD|  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 kk3G~o +  
    XwdehyPhT2  
    系统说明 P87qUC  
    z#sSLE.$Z  
    Xr pnc 7  
    模拟和设计结果 l # F.S5i  
    1PT0<C-  
    w~VqdB  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 _xU2C<)1&  
    y?{YQ)fj  
    wGnFDkCNz  
    "_e /O&-cH  
    5K?%Eo72!=  
    总结 !,>9?(  
    <US!XMrCg  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 X3rvM8  
    1.模拟 6w^Fee`>]  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 W>`#`u  
    2.评估 1fb!sbGD.k  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 /<oBgFMoJ  
    3.优化 F#Xzh Ds  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 d<4q%y'X{  
    4.分析 KmRxbf  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 :[7.YQ   
    L\X 2Olfz1  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 Y/< ],1U  
    SiSx ym  
    详述案例 kc70HrG  
    v"G)G)*z  
    系统参数 1\+d 5Q0  
    p*]nCUs}n  
    案例的内容和目标 +46?+kKt  
    NKb,>TO  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 Ie8jBf -  
    mmrz:_  
    8?&u5  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Smlf9h&  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 >D/+04w  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ar| !iU  
    t@\op}Z-M  
    模拟任务:反射光束整形设置 H:M;H =0  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 l@ W?qw  
    +cnBEv~y  
    lGtTZ cg  
    Rc k k  
    eC41PQ3=1'  
    > H(o=39s  
    规格:像散激光光束 IF$*6 ,v.z  
    !o&b:7  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 OAXF=V F#  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 1 ojy_  
    /xcl0oe(  
    $q~:%pQv  
    /{d5$(Y"  
    W{v-(pW  
    {y k0Zef_  
    规格:柱形抛物面反射镜
    S 2SJFp  
                             @d86l.=  
     有抛物面曲率的圆柱镜 i'bUX=JK  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 |SF5'\d'  
     曲率半径等于焦距的两倍 q!P{a^Fnc  
    'u{DFMB-A  
    , HE +|y#  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型)  9> k-";  
    b)Px  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 +sc--e?  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) >AT T<U=  
     离轴角决定了截切区域 hO@VYO   
    <..|:0Q&~  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) `vPc&.-K  
    oH|<(8efD  
       #c:b8rw  
    oj1,DU  
    光束整形装置的光路图 cc^[ u+  
    ~'9>jpnw  
    q|+`ihut  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 $M=W`E[g  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 *U=%W4?W  
    ()>,L? y  
    反射光束整形系统的3D视图 ?yq1\G)]  
    9AsK=/Buf  
    x)<Hr,wd  
    l6lyRJ  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 =,-&h V  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 Y([YDn  
    xrPC  
    详述案例 |Vs?yW  
    |NZVm}T  
    模拟和结果 Z1gZn)7  
    |#. J  
    结果:3D系统光线扫描分析 (7qdrAeP  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 +$F_7Hx  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 J!GWP:b3  
    CI )89`  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd "/zIsn7  
    QIMoe'p  
    使用参数耦合来设置系统 9a*}&fL[  
    ?U`~,oI0  
    6HW8mXQh<h  
    自由参数: 7:D@6<J?  
     反射镜1后y方向的光束半径 dk^Uf84.Gr  
     反射镜2后的光束半径 hZ obFf  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ;x=k J@  
     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。 JP t=~e(  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 a\Ond#1p  
    0;kp`hB  
    ^at X/  
    A#y,B  
    )lo;y~ o  
    $bd&$@sA  
    DhAQ|SdCf  
    自由参数: tX$ v)O|  
     反射镜1后y方向的光束半径 {iI" Lt  
     反射镜2后的光束半径 kyFq  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Q3$AL@".  
     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。 U;7Cmti"  
     
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    离线yangzi123
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