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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) BO*)cLQ  
    3H!]X M  
    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 PMTrG78p*  
    \ Ki3ls  
    ;wMu  
    [;ZCq!)>  
    简述案例
    ]^"Lc~w8&  
    P0m9($JBD  
    系统详情 S~:uOm2t\  
    光源 g "Du]_,  
    - 强象散VIS激光二极管 X8m-5(uW  
     元件 [4#HuO@h  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ~4+Y BN  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 _fk}d[q0  
     探测器 ?rOj?J9  
    - 光线可视化(3D显示) GAY?F  
    - 波前差探测 82,^Pu  
    - 场分布和相位计算 >g !Z|ju  
    - 光束参数(M2值,发散角) ~OX\R"aZBW  
     模拟/设计 ?{'_4n3O  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 By6O@ .\V  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): _}[WX[Le{  
     分析和优化整形光束质量 M <JX  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 Ut2T:%m{  
    ^J>m4`  
    系统说明 _k]R6V:  
    KH#z =_  
    CP\[9#]:  
    模拟和设计结果 ]a/dvj}  
    KC}G_"f.$  
    jo&j<3i  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 TY% c`Q5  
    s/@uGC0>  
    ~/A2 :}Cp=  
    %'WC7s  
    mRAt5a#is  
    总结 ;R0LJApey  
    h{7>>  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。  GpTZp#~;  
    1.模拟 vmNo~clt\  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Xbmsq,*]  
    2.评估 \2+ngq)  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 8!35 K  
    3.优化 Ju#j%!  
    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。 wg[ +NWJ  
    4.分析 r&xIVFPI[  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 GmNCw5F  
    >y8>OJ?A7-  
    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。 \y271}'  
    ;B |  
    详述案例 LodP,\T  
    }.D18bE(  
    系统参数 3c#^@Bj(-e  
    [@/p 8I  
    案例的内容和目标 Y>3zpeQ!&  
    +a,#BSt  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 wM[Z 0*K  
    ^! h3#4  
    &bJBsd@Os  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 IR3SP[K"  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 7_3 PM 3C  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 fcp_<2KH  
    f9UDH8X  
    模拟任务:反射光束整形设置 -}4CY\d6'  
    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。 Cm8h b  
    fX:q ]  
    T]Q4=xsv  
    =#4>c8MM  
    k;<@ 2C  
    eK(k;$4\^Y  
    规格:像散激光光束 v B~VJKD  
    13 L&f\b  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 jQ7;-9/~N  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 %VB4/~ "  
      +fM8  
     7Oe$Ou  
    }s?w-u+(c6  
    lAG@nh^  
    *GYLj[  
    规格:柱形抛物面反射镜
    o3Yb2Nw  
                             ?{ \7th37  
     有抛物面曲率的圆柱镜 5{ +>3J  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 -4Dz9 8du  
     曲率半径等于焦距的两倍 =3% GLj  
    qYVeFSS  
    2s,cyCw&  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) /ho7~C+H*e  
    \;_tXb}F  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 s^6,"C  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) uj\&-9gEi  
     离轴角决定了截切区域 8cvSA&l(D  
    tUJe-3,  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) 0FL'8!e<  
    L$"x*2[A  
       ~x4]p|)</  
    wPYeKOh'  
    光束整形装置的光路图 dg*xo9Xi`  
    hN0h'JJ[7  
    v; ewMiK@E  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 nfZe"|d  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 b^<7a&  
    SJc*Rl>  
    反射光束整形系统的3D视图 !"/"Mqs3$  
    /W f.Gt9[  
    FeZWS>N  
    =B+dhZ+#S$  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 ;D-k\kv  
     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)。 Hr]  
    ]X7_ji(l,  
    详述案例 QTF1~A\  
    ~ [/jk !G  
    模拟和结果 *'-C/  
    BuAzO>=  
    结果:3D系统光线扫描分析 F#Pn]  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 4/\Ynb.L  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 o[JZ>nm  
    >e.vUUQ{  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd =d~pr:.F  
    dKXzFyW  
    使用参数耦合来设置系统 `B8`<3k/(  
    o&k,aCQC  
    &.yX41R  
    自由参数: h<'tQGC  
     反射镜1后y方向的光束半径 UWqX}T[^  
     反射镜2后的光束半径 ~z41$~/  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) e50xcf1u  
     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。 `z/ p,. u  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 zcOm"-E-  
    T8*;?j*@  
    xf8e"mD  
    JAMV@  
    wUg=j nY   
    c":2<:D&  
    Kn?h  
    自由参数: i-WP#\s  
     反射镜1后y方向的光束半径 C[ KMaB  
     反射镜2后的光束半径 .DnG}884  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量)  fOsvOC  
     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。 \ ux {J  
     
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