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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) 9(HGe+R4o  
    +|S)Mm8-  
    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 J_&cI%.  
    Z-CA9&4Uh  
    3`SH-"{j%  
    * wqR.n?  
    简述案例
    Yy/,I]F  
    _+)OL-  
    系统详情 d=+zOF  
    光源  7Tr '<(A  
    - 强象散VIS激光二极管 6w3[PNd  
     元件 ={o4lFe3v(  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ^|h_[>  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 3VMaD@nYa  
     探测器 @/As|)  
    - 光线可视化(3D显示) dmkGIg}  
    - 波前差探测 U"@p3$2QW  
    - 场分布和相位计算 |I"&Z+m  
    - 光束参数(M2值,发散角) 0 nI*9  
     模拟/设计 $ta"Ug.z  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 M^l%*QF[,q  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): \hlS?uD\  
     分析和优化整形光束质量 h Ks  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 obbg# ,  
    7w5l[a/  
    系统说明 23=wz%tF  
    /;q 3Q#  
    Gl{2"!mt=  
    模拟和设计结果 *}HDq(/>w  
    `3K."/N6c  
    fRk'\jzT  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 yoq-H+<  
    eUa:@cA  
    ~Odclrs  
    hP[/xe  
    ;gJAxVD<  
    总结 c2GTN"  
    Ygfy;G%  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ~|{e"!(}  
    1.模拟 {KTZSs $n  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 t]3:vp5N]  
    2.评估 =VWH8w.3  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 CIwI1VR^  
    3.优化 %ID48_>*  
    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。 7S= ]@*  
    4.分析 Bz,Xg-k+  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 I A=\c  
    ,HE{&p2y  
    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。 (i<\n`h1K  
    tnb'\}Vn  
    详述案例 :%fnJg(  
    ,Wd+&|Q  
    系统参数 [8DPZU@  
    }ew )QHd  
    案例的内容和目标 WT 5 2  
    [e|9%[.V  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 *gwo.s  
    &u2m6 r>W  
    .)t*!$5=N  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 #x6w M~  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 z^KBV ^n  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 |F =.NY  
    W$D:mw7  
    模拟任务:反射光束整形设置 70R_O&f-k  
    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。 ,k:>Z&:  
    ^m.%FIwR  
    8RZqoQDH  
    FYg{IKg  
    T}'*Gry  
    \3 rgwbF  
    规格:像散激光光束 ?%>S5,f_  
    w0.;86<MV  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 L1SZutWD?  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 V1,4M_Z  
    %NhZTmWm  
    D|C!KF (  
    i Hcy,PBD  
    ]*rK;  
    Jjx1`S*i  
    规格:柱形抛物面反射镜
    #("E) P  
                             ,G$<J0R1  
     有抛物面曲率的圆柱镜 2) Q/cH\g  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 dP/1E6*m  
     曲率半径等于焦距的两倍 .T~Oc'wGo  
    K>2Bz&)  
    SQG9m2  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) U]E~7C  
    ^{O1+7d[.  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 ?j8_j  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) s<LYSrd  
     离轴角决定了截切区域 t8#u}u  
    ?[X^'zz}  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) baR*4{]  
    AHP;N6Y6  
       7  nawnS  
    RDu{U(!  
    光束整形装置的光路图 ?ieC>cr  
    cD<5~`l  
    (;nh?"5  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ~Y7:08  
     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。 K3J,f2Cn$  
    *b(nX,e  
    反射光束整形系统的3D视图 JjH141 n%D  
    #<R6!"TNoz  
    yt`K^07@  
    D;oX*`  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 vSJ# }&  
     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)。 >yt8gw0J  
    jH2_Ekgc;_  
    详述案例 AUm5$;o,/  
    _Qf310oONS  
    模拟和结果 6L&_(/{Uw  
    5oY^; )\/  
    结果:3D系统光线扫描分析 Wtj* Z.=:  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 qZh}gu*>  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 eh6=-  
    J@(69&  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 1>_2 =^[  
    z~RE}k  
    使用参数耦合来设置系统 +)e+$ l  
    /baSAoh/e  
    2fMKS  
    自由参数: r[KX"U-  
     反射镜1后y方向的光束半径 B5/"2i  
     反射镜2后的光束半径 $x q$  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) & ]1gx#  
     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。 QWAtF@qTV  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 t``q_!s}F  
    w@hbY:Z9z  
    0hOps5c8=  
    Y/,Cy0!  
    Qis/'9a  
    <2fgao&-n  
    ?%i~~hfH#N  
    自由参数: 9<1dps=c  
     反射镜1后y方向的光束半径 7toDk$jJRg  
     反射镜2后的光束半径 Pbl#ieZM  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ')KuLVE}S  
     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。 t/(rB}  
     
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    离线yangzi123
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