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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) 5NS[dQG5  
    OjJXysslXO  
    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 a(kg/s  
    XC0bI,Fu,  
    0- HqPdjR  
    B_nVP  
    简述案例
    <>s`\ %  
    bJRN;g  
    系统详情 iYORu 3  
    光源 @kpv{`Y  
    - 强象散VIS激光二极管 =XucOli6  
     元件 Q&wB$*u  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) PP;}e  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 /^X/8  
     探测器 +$C 4\$t  
    - 光线可视化(3D显示) Ir`eL  
    - 波前差探测 kbTm^y"  
    - 场分布和相位计算 -fwoTGlX  
    - 光束参数(M2值,发散角) 96 q_ K84K  
     模拟/设计 {1V($aBl  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ?t/~lv  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): R:e<W/P"  
     分析和优化整形光束质量 '(f&P=[b  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 *BR~}1 i  
    u<3HQ.:;  
    系统说明 ~$iIVJ`  
    F~%]6^$w  
    ROg(U8 N  
    模拟和设计结果 6+.uU[x@  
    A )^`?m3  
    &Q;sSIc  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 ^B(V4-|  
    jhXkSj  
    #w,Dwy  
    lG4H:[5V  
    U]^HjfX\  
    总结 qUjmB sB  
    3HLNCt09  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 5b!vgm#])  
    1.模拟 +W:= e,=  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 U7 `A497Z  
    2.评估 XWA:J^  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 )-0kb~;|  
    3.优化 3a?o3=  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 kSR\RuY*  
    4.分析 AvdXEY(-  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 2_n7=&  
    O\E/. B  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 iz8Bf;  
    *pAV2V(!23  
    详述案例 #0ETY\}ZD  
    ] 8Q4BW  
    系统参数 \hBG<nH{0  
    bn^{c  
    案例的内容和目标 E"+QJ~!  
    i\KQ!f>A  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 jp0<pw_  
    ^Wc@oa`  
    99:C"`E{  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 )z&/_E=  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 ]|MEx{BG-  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 M[6:p2u  
    G '6@+$ppS  
    模拟任务:反射光束整形设置 POvP]G9'"  
    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。 ~~v3p>zRr  
    9?0^ap,T  
    :^kZ.6Q@  
    gW-V=LV (  
    =bHD#o|R  
    /lo2y?CS*  
    规格:像散激光光束 =&,]Z6{ >  
    A9wh(P0\  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 e6d<dXx  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 J@4Bf  
    ~ vJ,`?  
    4<% *E{`  
    oW<5|FaN  
    VO$ iNK  
    xn5l0'2  
    规格:柱形抛物面反射镜
    ^ q<v{_  
                             %KmiH ;U  
     有抛物面曲率的圆柱镜 +tVaBhd!  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 c&AygqN  
     曲率半径等于焦距的两倍 ]`kmjn  
    p4'G$]#  
    d5oIH  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) j#+!\ft5  
    ;j^H)."A\  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 t0IEaj75c  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) qNYN-f~@,  
     离轴角决定了截切区域 .7l&1C)i  
    #wV8X`g  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) B)qWtMZx  
    !4^C #{$  
       7PtN?;rP  
    M+w=O!dq  
    光束整形装置的光路图 B]uc<`f  
    tD+9kf2  
    ]=>F.GE  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 bI:zp!-.  
     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。 (H ->IV  
    >AcrG]  
    反射光束整形系统的3D视图 H^s<{E0<  
    X&7 F_#s  
    Kjs.L!W  
    X4 A<[&F/  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 vvKEv/pN7  
     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)。 @JyK|.b#0  
    aFS,GiB  
    详述案例 {= F /C,-  
    k +H3Bq  
    模拟和结果 =y0C1LD+  
    ~v6OsH%vx  
    结果:3D系统光线扫描分析 R}q>O5O  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 WJ4li@T7V  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 qI~xlW  
    x "^Xj]-  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd bdQ_?S(  
    4cl\^yD  
    使用参数耦合来设置系统 ug+io mZ  
    K95p>E`9e  
     (Q.waI  
    自由参数: ^yyC [Mz  
     反射镜1后y方向的光束半径 cm&I* 0\  
     反射镜2后的光束半径 YKO){f5  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) fjs [f'L  
     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。 w*oQ["SL  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 UrYZ` J  
    RPE5K:P  
    r=X}%~_8X  
    HN&Z2v   
    2JJ"O|Ibz  
    1n:8s'\  
    S$Q8>u6Wk  
    自由参数: v" OY 1<8  
     反射镜1后y方向的光束半径 6P5Ih  
     反射镜2后的光束半径 Q 4f/Z  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) /+\uqF8F  
     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。 5A sP5  
     
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