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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) eLfvMPVo  
    \Q&,ISO\  
    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 3o6RbW0[  
    6/tI8H3E  
    ? \m3~6y  
    a1c1k}  
    简述案例
    ?j{C*|yHO  
    mR+Jws'  
    系统详情 9(,@aZ  
    光源 R7?29?$7  
    - 强象散VIS激光二极管 /ty?<24ko  
     元件 P)6 lu8zQ  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Z4hLdHo_  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 Br5o7(AE  
     探测器 4=[7Em?oLb  
    - 光线可视化(3D显示) t'1Y@e  
    - 波前差探测 #0"~G][#  
    - 场分布和相位计算 E(^0B(JF  
    - 光束参数(M2值,发散角) H?`g!cX  
     模拟/设计  !HK^AwNY  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 edvFQ#,d  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): p_2pU)%  
     分析和优化整形光束质量 "y;bsZBd"  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 '#\1uXM1U?  
    1S:|3W  
    系统说明 0g=`DSC<(  
    Ev9 >@~^  
    aFj.i8+  
    模拟和设计结果 q%/uQT?  
    4Ysb5m)u  
    u0o'K9.r  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 pz|'l:v^  
    uQqWew8l+  
    G64Fx*`  
    c EnkU]  
    [xZU!=  
    总结 kkCZNQ~I  
    x/fX`y|(}*  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 +T{'V^  
    1.模拟 X/0v'N  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 |L6&Gf]#5  
    2.评估 I f-_?wZe  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 <skajQQ  
    3.优化 l$xxrb9P!  
    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。 O(Jj|Z  
    4.分析 'LE"#2Hu  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 w#y0atsg'  
    =8{WZCW5  
    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。 OE`X<h4r  
    9~\kF5Q"  
    详述案例 f3MRD4+-  
    s)J(/  
    系统参数 b1#dz]  
    XMIbUbU k-  
    案例的内容和目标 'jg3  
    vGy8Qu>  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 -~{c u47_  
    'tgKe!-@  
    6IcNZ!j98  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 `:NaEF?Sj  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 !YL. .fb  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 A^\.Z4=d"  
    =='Td[  
    模拟任务:反射光束整形设置 2x]>l? 5b  
    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。 ~uWOdm-"[  
    )!bUR\  
    9A'Y4Kg<C  
    friWW ^  
    SLL3v,P(7  
    -fI`3#  
    规格:像散激光光束 ||7x;2e  
    ;bzX% f?|G  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 v X~RP *  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 #N(= 3Cj  
    /^SAC%PD  
    "ww|&-W9  
    796\jf$  
    *iO u'  
    Cwa^"r3P1  
    规格:柱形抛物面反射镜
    3f.b\4 U  
                             yF}OfK?0f  
     有抛物面曲率的圆柱镜 2j JmE&)7,  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 'NjzgZ~]P  
     曲率半径等于焦距的两倍 !LMN[3M_  
    Yf,K#' h:  
    7w :ef0S  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) PX: '/{V  
    \uqjs+  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 S_ MyoXV  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) g,t jm(  
     离轴角决定了截切区域 w27KI]%(  
    6k{2 +P  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) H={DB  
    V]OmfPve  
       i$G;f^Z!Y  
    )~4II.`%^  
    光束整形装置的光路图 /n~\\9#3  
    :NHH Dl  
    9O` m,t  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 S1 Z2_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。 $E<Esf$  
    d<!3`qe  
    反射光束整形系统的3D视图 .;y#  
    Ars687WB  
    qf@q]wtar  
    nkxzk$  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 OMhef,,H  
     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)。 ;__9TN  
    +d+@u)6  
    详述案例 1_fZm+oW!  
    _It,%<3  
    模拟和结果 (Fq5IGs  
    K 8n4oz#z  
    结果:3D系统光线扫描分析 3 &u_A?;  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 Y$N)^=7  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 >_rha~   
    0&qr  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd [U}+sTQ  
    _Jwq`]Z  
    使用参数耦合来设置系统 gmIqT f  
    pi=-#g(2  
    l Z#o+d2Y  
    自由参数: )1N 54FNO  
     反射镜1后y方向的光束半径 [A}rbD K  
     反射镜2后的光束半径 }I 3gU  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) L;gO;vO  
     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。 5MFxo63  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 X37L\e[c  
    mj|)nOd  
    X;<BzA!H  
    aQI^^$9g  
    ,Jcm+ Wb  
    m(], r})  
     `:P  
    自由参数: obdFS,JxxG  
     反射镜1后y方向的光束半径 +/#Ei'do  
     反射镜2后的光束半径 1;Pv0&[q/  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) R'kyrEO  
     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。 /Q,{?';~  
     
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