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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) n2E2V<#   
    'py k  
    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 [ LCi,  
    y$ WS;#  
    Rd2[xk  
    08Q:1 '  
    简述案例
    bpkn[K"(  
    J [1GP_  
    系统详情 B?jF1F!9  
    光源 QO8/?^d  
    - 强象散VIS激光二极管 rO NLbrj  
     元件 q~qig,$Y  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) \vI_%su1N  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 A)xI. Q6  
     探测器 =xgW$c/yB  
    - 光线可视化(3D显示) }~7>S5  
    - 波前差探测 ^/c|s!U^  
    - 场分布和相位计算 .D :v0Zm}m  
    - 光束参数(M2值,发散角) PSRGlxdO  
     模拟/设计 ZrTq)BZ  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 HV}NT~  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): <C&UD j  
     分析和优化整形光束质量 Uc4r  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 ! M bRI  
    ' |4XyU=  
    系统说明 pH4i6B*5  
    dgO2fI  
    nP}/#Wy  
    模拟和设计结果 !54%}x)3  
    xe5>)\18-  
    O @w=  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 uuq?0t2Z  
    XLtuck  
    z >pq<}R6  
    TqWvHZX  
    pRC#DHcHh  
    总结 &?~> I[^~  
    3LEN~ N}  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 CSs3l  
    1.模拟 %hXa5}JL  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 +Y .As  
    2.评估 8J)x>6  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 D,NjDIG8  
    3.优化 C ZJW`c/  
    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。 zNB G;\ W  
    4.分析 j*CnnM#n  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 UOa{J|k>h  
    a1?Y7(alPU  
    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。 ;$W|FpR2  
    sUg7  
    详述案例 a+ ]@$8+  
    uz%rWN`{  
    系统参数 -q-%)f  
    nF7Ozxm#  
    案例的内容和目标 5^%FEZ&Sp  
    ^D!UF(H  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 \wTW hr0  
    ~V(WD;Mk  
    r=s7be  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 zg)]:  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 xNT[((  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Lw3Z^G  
    >ztv3^w  
    模拟任务:反射光束整形设置 !W8$-iq  
    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。 q'PA2a:  
    _m;Y'  
    d kPfdK}G  
    :[,n`0lH  
    y%43w4  
    (d@lG*K  
    规格:像散激光光束 [7$.)}Q-  
    >YD? pDPb/  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 < =sO@0(<  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 qRTy}FU1  
    ,b2Cl[  
    Uh*V>HA#  
    N{f RZN  
    mlX^5h'  
    ,LG6py&aT  
    规格:柱形抛物面反射镜
    ) _"`{2  
                             NCBS=L:  
     有抛物面曲率的圆柱镜 -fYgTst2  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 l\a 0 k4  
     曲率半径等于焦距的两倍 c_+}`  
    h%pgdix  
    wQDKv'zU1  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) OSxr@  
    Hcuvu[)T"  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 /z`LB  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) YS%HZFY, "  
     离轴角决定了截切区域   "Qm  
    G,%R`Xns  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) tyNT1F{  
    a*! wiTGf  
       mZ'`XAS~;  
    e%SQ~n=H 9  
    光束整形装置的光路图 eA4@)6WP(  
    u05Zg*.[  
    eVn]/.d  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 K'Wg_ihA  
     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。 o{lR_  
    g&) XaF[!  
    反射光束整形系统的3D视图 _|`S9Nms  
    ;5?$q  
    Ak^g#^c*  
    H9F\<5n]-l  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 )u`q41!  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 =Z2Cg{z  
    rgJKXl;@s  
    详述案例 {rBS52,Z#  
    Q!iM7C!8  
    模拟和结果 }$?x wcPU  
    a"4j9cO  
    结果:3D系统光线扫描分析 qlNK }  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 Gk g)\ 3  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 )OS^tG[=  
    >$j?2,Za(V  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 3o5aB1   
    9{]U6A*K0w  
    使用参数耦合来设置系统 >hQeu1 ~W  
    3dTz$s/[  
    Ko|nF-r_  
    自由参数: Qo+I98LX[  
     反射镜1后y方向的光束半径 jhOQ)QE|  
     反射镜2后的光束半径 >|'u:`A  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) f .-b.nNf  
     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。 UJ* D  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 p"\Z@c  
    6 GqR]KD  
    B>hf|.GI  
    U@T"teGBA  
    Ii FeO  
    [T<nTB# w  
    E<]O,z;F  
    自由参数: e:D8.h+ &}  
     反射镜1后y方向的光束半径 |WwC@3)  
     反射镜2后的光束半径 ~-ZquJ-  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 0A9llE  
     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。 F,5~a_GP?  
     
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