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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;Hn4x  
    o9!DK  
    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 hi>sDU< x  
    W*q[f!@  
    !O=J8;oLk  
    bF88F_  
    简述案例
    '"H'#%RU  
    Y&O<A8=8  
    系统详情 `}s$cgEG  
    光源 -f.<s!a  
    - 强象散VIS激光二极管 U@<>2  
     元件  0u4:=Z}W  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 6g*B=d(j  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 %Dg]n 4f  
     探测器 d jeax  
    - 光线可视化(3D显示) ;4E0%@R  
    - 波前差探测 3A_7R-sQ  
    - 场分布和相位计算 %@Nuzdp  
    - 光束参数(M2值,发散角) `J h> 1l  
     模拟/设计 klG]PUzd  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ) MFa~/x  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): Gw6*0& 3')  
     分析和优化整形光束质量 (m[]A&u  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 Ed3 *fY  
    J9^RP~>bs  
    系统说明 !2WRxM  
    @|xcrEnP}B  
    *yqEl O  
    模拟和设计结果 xp%,@] p  
    r%hnl9  
    B Mh 949;  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 ~Dw.3P:-  
    3 tMFJ ;*`  
    {~a=aOS  
    7p&%0'BO1z  
    }O<u  
    总结 RsS?ibozl  
    Ti }Ljp^O  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 C8%Io l  
    1.模拟 l6.z-Qw  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 $ u`y  
    2.评估 g]9!Pi8jn  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 2{zFO3i<3  
    3.优化 | 1H"ya  
    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。 le?hCPHkp  
    4.分析 2HBYReQ  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 'G3B02*  
    z#*w Na&@[  
    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。 [k(oQykq  
    p%_#"dkC7  
    详述案例 8Letpygm  
    h >w4{u0  
    系统参数 a DuO!?Cm  
    [1@ -F+  
    案例的内容和目标  L2[|g~  
    X62h7?'Pd  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 +]/_gz  
    |D u.aN  
    4A:@+n%3m  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 MNNPBE  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 A,rgN;5fb  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 l9XK;0R9  
    r# 5))q-  
    模拟任务:反射光束整形设置 x|G# oG)_  
    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。 -crKBy  
    d ! A)H<Zt  
    7nB@U$]-Sz  
    ,p/iN9+Z  
    VL"!.^'c  
    #*;(%\q}  
    规格:像散激光光束 Er?Wg09  
     L3P_  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 k6-Q3W[+a  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 dhpEB J  
    XX",&cp02V  
    J]5 sWs  
    x]lv:m\)jT  
    Q4r)TR,  
    $;Lb|~  
    规格:柱形抛物面反射镜
    :BG/]7>|V  
                             |i5A F\w  
     有抛物面曲率的圆柱镜 d paZ6g  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ?as)vYP  
     曲率半径等于焦距的两倍 P9v N5|"M  
    P 0,) Gw  
    JX(JZ/8B^  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) q05_5  
    fD#|C~:=  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 &mDKpYrB  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) AxLnF(eG  
     离轴角决定了截切区域 e~jw YImA  
    D`PnY&ffT  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) l~Je ]Qt  
    q[1:h  
       nk9Kq\2f:  
    S#dkJu]]#  
    光束整形装置的光路图 g nJe!E  
    A"FlH:Pn  
    J:Uf}!D  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 'F^nW_ryW  
     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。 "*|plB  
    R:kNAtK  
    反射光束整形系统的3D视图 /~V .qisZ  
    pUki!TA  
    O79;tA<k  
     (-DA%  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 t=J\zyX!  
     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)。 l;zpf|.Vc  
    '$*d:1  
    详述案例 /\*,|y\<  
    i X qB-4"  
    模拟和结果 J Sz'oA5  
    f~-81ctu  
    结果:3D系统光线扫描分析 tJo,^fdfv  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 LivPk`[  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 saQA:W;  
    tmiRv.Mhn<  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd $>1 'pV  
    4 F~e3  
    使用参数耦合来设置系统 @gc lks/M  
    `X]TIMc:Ad  
    X9C)FS  
    自由参数: w-\U;&8  
     反射镜1后y方向的光束半径 X~t]qT  
     反射镜2后的光束半径 i"2[OM\j7  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) =A&x d"  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 NKB,D$!~&  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 !4d6wp"  
    p% ESp&  
    4&;.>{ :;  
    BFmYbK  
    vUl5%r2O4  
    "f\2/4EIl  
    'gd3 w~  
    自由参数: JViglO1\  
     反射镜1后y方向的光束半径 MJ'|$b}  
     反射镜2后的光束半径 -Qx:-,.a  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) *f|9A/*B3  
     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。 Dv?'(.z  
     
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    离线yangzi123
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