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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) ;pBSGr 9  
    ?\(E+6tpP  
    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 [Sg1\UTl  
    ]A5FN4 E  
    3RXq/E  
    %g kR G66  
    简述案例
    5^ARC^v  
    ['tGc{4  
    系统详情 ?`u Y*+u  
    光源 VI74{='=  
    - 强象散VIS激光二极管 '.c [7zL  
     元件 *6df|q  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) w;&J._J  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 &UEr4RK;I  
     探测器 [ZZ~^U5  
    - 光线可视化(3D显示) [_G_Wl'#8  
    - 波前差探测 ?y>P  
    - 场分布和相位计算 4sP0oe[h  
    - 光束参数(M2值,发散角) i,8h B(M!  
     模拟/设计 ;;2XLkWu  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 =XzrmPu  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 4fT,/[k?  
     分析和优化整形光束质量 b" 1a7   
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 Ew*_@hVC  
    $k,Z)2  
    系统说明 K9njD#/  
    kl?U 2A.=  
    I+ rHb< P%  
    模拟和设计结果 r? nvJHP  
    Nv,1F  
    5k)QjZo  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 ZNuz%VO  
    .__XOd} K  
    |F=!0Id<  
    + 0{m(%i  
    E/v.+m  
    总结 JF!JY( U,  
    :1^ R$0d  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ,|D_? D)U  
    1.模拟 v*Ds:1"H-I  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 n sKl3}uU  
    2.评估 jVC`38|  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 |]1-ck!  
    3.优化 I<`K;El'  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 %PRG;kR  
    4.分析 P"Lk(gY  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 # ` Q3Z}C  
    J3fk3d`2  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 t~H'Ugv^  
    ##+|zka!U  
    详述案例 Ls< ";QJc  
    b#`XmB  
    系统参数 ]VtVw^ir  
    0{^@kxV  
    案例的内容和目标 9 js!gJC  
    }Qyuy~-&^  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 +;^Ux W  
    AFE6@/'  
    [EI~/#;  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 UF0W%Z  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 6_]-&&Nr  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ZG[P?fM  
    nr7#}pzo  
    模拟任务:反射光束整形设置 2l]*><q|  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 K2$ fKju  
    QK%Nt  
    Y)#x(s?t  
    h DpIwzJ  
    +`tl<r g;  
    &.XlXihnt  
    规格:像散激光光束 uu ahR  
    p)6!GdT  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 z"#iG&>a,  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 Z/-9G  
    rQmDpoy=  
    jz,Mm,Gi  
    =1Nz* c  
    rPhx^ QKH2  
    p]h;M  
    规格:柱形抛物面反射镜
    ;iT@41)7  
                             8T6LD  
     有抛物面曲率的圆柱镜 Vw-,G7v&E  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 4'3do>!  
     曲率半径等于焦距的两倍 eS#kDa/ %  
    q^!_jMN5  
    `9;0Y  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) S!+c1q: ].  
    mj{B_3b5  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 ;f;A"  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) eTg8I/ )%B  
     离轴角决定了截切区域 aQ!QrTua-  
    o>|&k]W/  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) a ?D]]0%  
    Lk%`hsv  
       I0iTa99K  
    (rKyX:Vsy  
    光束整形装置的光路图 !8g419Yg  
    >+ ,w2m@0  
    U ?iw  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 w8=&rzr8  
     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。 s!k7Wwj  
    x,wXR=H  
    反射光束整形系统的3D视图 5(wmy-x\  
    x[?N[>uw  
    0gRj3al(  
    l7h6R$7; 0  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 -VZn`6%s  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 *y+N-uq  
    TxJoN]Z.  
    详述案例 oW}nr<G{<  
    vHJOpQmt~  
    模拟和结果 _+!@c6k)ra  
    ./ ]xn  
    结果:3D系统光线扫描分析 6ZO6 O=KD  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 [T |P|\M  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 mpr_AL!ZO~  
    [}Q_T.4)E  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 2xLEB&  
    jz,K>   
    使用参数耦合来设置系统 }VU^ 8D  
    7xF)\um  
    "D\>oFu  
    自由参数: O]4v\~@-j  
     反射镜1后y方向的光束半径 r` B(ucE  
     反射镜2后的光束半径 nxWm  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) kzE<Y  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 M)F_$ ICE-  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 %p48=|+  
    >jU25"XI[  
    Y/x>wNW  
    @T"-%L8PL  
    zRU9Q 2Y  
    `uKsFX M  
    [vGkr" =  
    自由参数: Ypx5:gm|J  
     反射镜1后y方向的光束半径 ZZ>"LH  
     反射镜2后的光束半径 YpOcLxFL  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) YdZ9##IU3  
     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。  )[S#:PP  
     
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