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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) LT#EYnG  
    6[,7g&C  
    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 yRR[M@Y  
    bT^(D^  
    Xc$Zkfmms  
    @RHG@{x{K  
    简述案例
    iu.Jp92  
    {dYz|O<  
    系统详情 I2WWhsNC  
    光源 q[(1zG%NbA  
    - 强象散VIS激光二极管 <k 'zz:[c!  
     元件 z @?WhD  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) {f\{{JJ]  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 Nw '$r  
     探测器 XEBj=5sG  
    - 光线可视化(3D显示) #nq_R  
    - 波前差探测 ZgfhNI\  
    - 场分布和相位计算 YjiMUi\V  
    - 光束参数(M2值,发散角) &$ fyY:<\  
     模拟/设计 7Vu f4Z5  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 @F/,~|{iM  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing):  F*_+k  
     分析和优化整形光束质量 ]&s@5<S[  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 rv c%[HfW;  
    <cxe   
    系统说明 &3Lhb}m  
    UrO& K]Z  
    -O\f y!  
    模拟和设计结果 ~UHjc0  
    Dutc#?bT  
    @hwNM#>`  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 0mNL!"  
    Vjd(Z  
    sR^b_/ElxT  
    KquuM ]5S  
    =@c;%x  
    总结 4dy!2KZN  
    Wt.['`c<  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 [+L!c}#  
    1.模拟 [hV}$0#E[O  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 r4d#;S9{o  
    2.评估 _sn<"B%>  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 eVd:C8q  
    3.优化 bVzJOBe  
    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。 NKc<nYdK?  
    4.分析 Q5A,9ovNZ  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 -hq^';,  
    nzZs2  
    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。 l[u17,]S  
     tN.$4+  
    详述案例 VK!HuO9l  
    < {h \Msx%  
    系统参数  OO</d:  
    9Vl}f^Gn  
    案例的内容和目标 '<QFf  
    6&QOC9JW+7  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ' 6)Yf}I  
    my/KsB  
    'u%vpvF  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 l%xTF@4e  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 @6Lp $w  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 >I-rsw2  
    <Mu T7x-  
    模拟任务:反射光束整形设置 t/_\w"  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 i6$HwRZm#  
    *3]2vq  
    e1y#p3 @d  
    Yf/e(nV  
    {{B'65Wu  
    X,Rl&K\b"  
    规格:像散激光光束 C/QrkTi=  
    MPKrr  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 It<VjN9  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动  ZpMv16  
    \ueCbfV!Z4  
    w~&#:F?  
    a5aHv/W#P  
    +SE\c  
    7yXJ\(6R_  
    规格:柱形抛物面反射镜
    >&ZlC E  
                             [qxU \OSC  
     有抛物面曲率的圆柱镜 n).*=YLN  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 IuA4eDr^Y%  
     曲率半径等于焦距的两倍 ~d3@x\I?  
    LwTdmR  
    cNN0-<#c  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) Z9MR"!0  
    ]Yf^O @<<>  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 fmJK+  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) rA^=;?7Q  
     离轴角决定了截切区域 `.dwG3R  
    kr@!j@j$  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) ;(jL`L F  
    @t@B(1T  
       )_OGt[_H  
    "5z@A/Z/  
    光束整形装置的光路图 N=7iQ@{1   
    $06('Hg&  
    =HJ7tele  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 )Vrp<"v  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 /I1n${{5  
    p~Cz6n  
    反射光束整形系统的3D视图 xB[W8gQ6fa  
    zGNW5S9G  
    )_n(u3'  
    )MLbE-@  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 z@o6[g/*Q  
     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)。 *M*WjEOA  
    F6{/iF  
    详述案例 <RpTk*Yo^=  
    i(.V`G=  
    模拟和结果 MM*~X"A  
    Xit@.:a;  
    结果:3D系统光线扫描分析 -ah)/5j  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 n~BQq-1  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 _Pa@%/  
    ,3c25.,*  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Oo-4WqRJ  
    ),y`Iw  
    使用参数耦合来设置系统 6V ncr}  
    zUDXkG*Lv  
    LFqY2,#i  
    自由参数: 'Z=_zG/RX  
     反射镜1后y方向的光束半径 Hmk xE  
     反射镜2后的光束半径 %Y0BPTt$  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) =cb!2%?}  
     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。 dtTfV.y4w  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。  LAM{ ,?~  
    @o*~\E<T  
    6rWq hIaI  
    +5I'? _{V  
    .Y^3G7On  
    6d6Dk>(V  
    ZXkrFA |  
    自由参数: 0UW_ Pbh6  
     反射镜1后y方向的光束半径 {O).!  
     反射镜2后的光束半径 _(~LXk^C  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) GVu[X?q@|  
     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。 D5({&.X[-  
     
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