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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) {]]qd!,  
    w?|gJ*B"  
    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 A6YkoYgC  
    Q"n|<!DN  
    D6@c&  
    (Vnv"= (  
    简述案例
    UmZ#Cm  
    gF+Uj( d  
    系统详情 */fmy|#   
    光源 zBV7b| j  
    - 强象散VIS激光二极管 p"EQ6_f  
     元件 }a6tG  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) DS0c0lsx  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 eS{lr4-]  
     探测器 |pqc(B u  
    - 光线可视化(3D显示) {0 d/;  
    - 波前差探测 %/NB263Db  
    - 场分布和相位计算 GawQ~rD  
    - 光束参数(M2值,发散角) C qOvVv  
     模拟/设计 -\xNuU  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 9;KQ3.Fa}q  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): h BD .IB  
     分析和优化整形光束质量 ^u`1W^>  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 *o <S{  
    yU]NgG=z:-  
    系统说明 f-&4x_5  
    D#R5G   
    Gv?3T Am8  
    模拟和设计结果 E0]B=-  
    },zP,y:cH  
    |X@ZM  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 2>3#/I9Y  
    7 06-QE^  
    mDZ/Kp{  
    ~Ry?}5&:  
    I~ Q2jg2  
    总结 r/o1a't;  
    MHNuA,cz  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 yh~*Kt]9Ya  
    1.模拟 x{y}pH"H  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 =Ji+GJ <,9  
    2.评估 s?r:McF`  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 K@yLcgr{O2  
    3.优化 h$ ]=z\=  
    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。 ;pn*|Bsq  
    4.分析 N 0<([B;  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 =GH>-*qp  
    62BT3/~  
    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。 U4`6S43ki  
    jD]Ci#|W  
    详述案例 R]L$Ld< ij  
    vKrOIBP  
    系统参数 mk*r^k`a  
    NL`}rj  
    案例的内容和目标 G':wJ7[]`  
    #yPQt!  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 Ed">$S  
    'YKyY:eZ  
    o_=t9\:  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 .tRp  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 `p qj~s  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 rf@Cz%xDD  
    F_C7S  
    模拟任务:反射光束整形设置 $wnK"k%G  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 e3T&KyPm?+  
    7I\qEr57  
    s0EF{2<F  
    ^LAP*R  
    w~+C.4=7  
    =17d7#-  
    规格:像散激光光束 MK1V1F`  
    GhlbYa  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 vMD%.tk  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 4\?z^^  
    !UPKy$  
    >]/RlW[  
    8/i];/,v*M  
    ERka l7+  
    kh7RQbNY<I  
    规格:柱形抛物面反射镜
     kD}w5 U  
                             ,1|Qm8O  
     有抛物面曲率的圆柱镜 d1[;~)  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 /w|!SZB  
     曲率半径等于焦距的两倍 ?ZF ~U  
    FqWW[Bgd  
    ./7*<W:  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) H^TU?vz} <  
    ?b,4mDptE  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 !4Oj^yy%  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ]S2F9  
     离轴角决定了截切区域 b7uxCH]Z  
    *(+*tj cWa  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) . .5s 2  
    J]AkWEiCJ  
       "z8iuF  
    GZq~Pl  
    光束整形装置的光路图 Hoj'zY  
    BE$Wj;Q  
    g6D7Y<}d  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 #qnK nxD  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 p~A6:"8s`=  
    O)FkpZc@9c  
    反射光束整形系统的3D视图 F!RzF7h1  
    (ah^</  
    px=k&|l  
    H~1o^ gU  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 LlF|VR&P.  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 &=.SbS  
    F?c : ).g  
    详述案例 Tfytc$aQ  
    c,,(s{1  
    模拟和结果 ^1\[hyZ!  
    UCBx?9O/0  
    结果:3D系统光线扫描分析 vEZd;40y  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 ~a ]R7X7  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 hfL8]d-  
    ugy:^U  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd aYmN' POi  
    9O{b8=\}  
    使用参数耦合来设置系统 95IR.Qfn!  
    rvUJ K,oE  
    gyT3[*eh  
    自由参数: H1or,>GoO  
     反射镜1后y方向的光束半径 [+3~wpU(p  
     反射镜2后的光束半径 s~b!3l`gu  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Cj10?BNV)  
     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。 _08y; _S  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ~&7 *<`7{  
    /I@`B2  
    O|e/(s?$  
    p9Y`_g`  
    q6T>y%|FZ  
    z#Cgd-^7.#  
    'iikcf*)C  
    自由参数: A5 <T7~U  
     反射镜1后y方向的光束半径 JPmZ%]wA  
     反射镜2后的光束半径 T,uVt^.R+  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) omZ bn  
     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。 }Zp5d7(@w  
     
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