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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) d^ w6_  
    BYRf MtT@+  
    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 Z[ys>\_To  
    p2\@E} z  
    ?v6xa Vg:  
    "Ln)v   
    简述案例
    f`T#=6C4|  
    mkgDg y  
    系统详情 xse8fGs  
    光源 )[>{ Ie2  
    - 强象散VIS激光二极管 @?TOg{:  
     元件 yj-BLR5  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) m#ID%[hg$  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 ?nE<Aig  
     探测器 Gq?JMq#  
    - 光线可视化(3D显示) ttgb"Wb%S  
    - 波前差探测 JT!-Q!O}O  
    - 场分布和相位计算 NU O9,  
    - 光束参数(M2值,发散角) yoQ}m/Cj  
     模拟/设计 %qNT<>c  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 y$'(/iyz  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): M/T ll]\|  
     分析和优化整形光束质量 b{_J%p  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 5*C#~gd& F  
    8a)lrIg  
    系统说明 O,u$L  
    HZKqGkE  
    '_>8_  
    模拟和设计结果 @!`x^Tzz  
    | bDUekjR  
    'b~,/lZd  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 T'!7jgk{:  
    jYI\.bc  
    D5^wT>3>  
    ,#m:U5#h  
    l]C#bL>i  
    总结 opc`n}Fc  
    h8'`g 0  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 )H8Rfn?  
    1.模拟 ^zn&"@  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 E+)3n[G  
    2.评估 R.^ Y'TLyc  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ](-zt9, N;  
    3.优化 ~lib~Y'-  
    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。 bi~1d"j  
    4.分析 opqY@>Vh&  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 2!QQypQ  
    O%}?DiSl  
    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>Lq "]1  
    P:KS*lOp  
    详述案例 x4v@o?zW  
    wwaw|$  
    系统参数 &L`^\B]k|  
    =Z}$X: $  
    案例的内容和目标 P.aN4 9`=  
    x,L<{A`z  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 -?z#  
    A*^aBWFR  
    @S9^~W3G3  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 XtCG.3(LY  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 Ui|z#{8&  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 QNWGUg4*&  
    Q ?xA))0  
    模拟任务:反射光束整形设置 ? `hA:X<  
    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。 Nux  
    V$0mcwH  
    P_}wjz}9ZX  
    *{DpNV8"  
    x/NjdK  
    i/|}#yw8A  
    规格:像散激光光束 0#Ae<  
    \~X:ffb =  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 hU'h78bt(  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 6U9F vPJ  
    Ahk q  
    {:] u 6l  
    }i$ER,hXh  
    _$+BYK@  
    k@Qd:I;;  
    规格:柱形抛物面反射镜
    $:|?z_@  
                             B_mT[)ut  
     有抛物面曲率的圆柱镜 OMf w#  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 56o(gCj?y  
     曲率半径等于焦距的两倍 *47HN7  
    'C7$,H'  
    ?k`UQi]Q  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) l=UXikx  
    nD.K*#u  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 go9tvK  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) !mH !W5&  
     离轴角决定了截切区域 gz#2}  
    [nA1WFfM  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) 1 R,SA:L$  
    ?t)Mt]("  
       0oQJ}8t  
    s+t[{i4|  
    光束整形装置的光路图 TXT!Ae  
     qC6@  
    lk*w M?Z  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 J\Db8O-/x4  
     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。 K;7ea47m N  
    i&KBMx   
    反射光束整形系统的3D视图  oP~%7Jt  
    ~6=aoF5"3?  
    ;Wgkf_3  
    =%SH2kb  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 XTJA"y  
     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)。 bgeJVI  
    v]\T&w%9  
    详述案例 |G)P I`BH  
    ` ZBOaN^if  
    模拟和结果 ivg W[]  
     {b|V;/  
    结果:3D系统光线扫描分析 O"}O~lZ[6T  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 WC Y5F  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 Th X6e  
    SohNk9u[8  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd [>LO'}%  
    JFdMYb  
    使用参数耦合来设置系统 .P#t"oW}  
    ]?T,J+S  
    {A~3/M%74;  
    自由参数: *B)10R  
     反射镜1后y方向的光束半径 8=)9ZjfD  
     反射镜2后的光束半径 >}B53.;.k  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) jx'hxC'3  
     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。 ^HU>fkSk  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 WDI3*  
    m2HO .ljc  
    $9h^tP'CV  
    =zR9^k  
    @~&|BvK% \  
    liBFx6\"S  
    f\FqZ?w  
    自由参数: F$ckW'V  
     反射镜1后y方向的光束半径 >,.\`.0  
     反射镜2后的光束半径 3:<[;yo  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) >`^;h]Q  
     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。 xt6%[)  
     
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