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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) xBw"RCBz^  
    v>R.M"f  
    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 k6Tpaf^  
    +mxYz#reX  
     %ANPv=  
    h,p&/oU4U  
    简述案例
    ^cAJCbp7  
    oNCDG|8z  
    系统详情 shn-Es*  
    光源 (u'/tNGS  
    - 强象散VIS激光二极管 (/KF;J^M  
     元件 mMjVbeh[  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 73<iK]*c  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 33;|52$  
     探测器 9Akwr}  
    - 光线可视化(3D显示) YJL=|v  
    - 波前差探测 AMm O+E?  
    - 场分布和相位计算 & {/ u>,  
    - 光束参数(M2值,发散角) O0{v`|w9+  
     模拟/设计 /6.b>|zF  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 G? _,(  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): rFK *  
     分析和优化整形光束质量 k m|wB4  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 U92hv~\  
    6?iP z?5  
    系统说明 QA9vH'  
    ;yXnPAtJ  
    uA,{C%?  
    模拟和设计结果 H5%I?ZXw4  
    Q$zlxn 7\  
    pxC5a i  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 52 A=c1kb  
    R"=M5  
    h ,n!x:zy@  
    .KLuGb 3JJ  
    MtB:H*pM  
    总结 3//v{ce1]  
    CyU>S}t  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 f:0n-me  
    1.模拟 ;C<A }  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 O^$Zz<  
    2.评估 w#$k$T)  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 }<S2W\,G  
    3.优化 >dGYZfqD  
    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。 %G SSy_c  
    4.分析 /Rz,2jfRx'  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 tSYnc7  
    cA\W|A)  
    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。 Dw[Q,SE   
    9|m  L  
    详述案例 `ouzeu9}  
    5`DH\VD.j  
    系统参数 E;Hjw0M'k  
    $F%?l\7j  
    案例的内容和目标 B;Z^.3  
    u5ygbCm  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 gD\}CxtG  
    (Vv]:Y]  
    rY= #^S  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 3Cl9,Z"&6$  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 5=986ci$U  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 [ub\DLl  
    3"n8B6  
    模拟任务:反射光束整形设置 jg8P4s  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 &O,$l3 P  
    }+J@;:  
    R2s>;V.:  
    t} M3F-NZ  
    hzb|:  
    nSiNSLv  
    规格:像散激光光束 Hdx|k=-Q^  
    <hbbFL}|%  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 >>D i  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 Fm':sd)'X  
    SI9hS4<j  
    <k6xScy$}  
    +GS=zNw#  
    xn8B|axB  
    qI^jwl|k  
    规格:柱形抛物面反射镜
    Sq,ty{j2%  
                             WRyLpTr-  
     有抛物面曲率的圆柱镜 B vc=gW  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 EYG E#C; d  
     曲率半径等于焦距的两倍 X%CPz.G  
    B;r$( 'UZ  
    ~2431<YV  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) u'1=W5$rK  
    {eEWfMKIn  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 AUde_ 1hi  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) \[EWxu  
     离轴角决定了截切区域 dCTpO  
    JrTBe73.]j  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) z:5ROlk0  
    u_8 22Z  
       {;DZ@2|  
    / nFw  
    光束整形装置的光路图 A5ID I<a  
    jt--w"|-r  
    o7XRa]O  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 EIQy?ig86  
     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。 sLp LY1X  
    ;@ X   
    反射光束整形系统的3D视图 1I_q3{  
    ]#.&f]6l  
    z{L;)U B^  
    nF$)F?||  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 O Zm[i H  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 K<JP9t6Qd  
    9z/_`Xd_  
    详述案例 UO<claV  
    M&c1iK\E8  
    模拟和结果 Aq'E:/  
    l:yAgm`  
    结果:3D系统光线扫描分析 ^3o8F  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 [+,U0OV,  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 k.[) R@0%  
    "mDrJTWa  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd e*6` dz@  
    (kyo?3  
    使用参数耦合来设置系统 C*e[CP@u  
    `f+g A  
    Y'0?<_ fj  
    自由参数: x>" JWD  
     反射镜1后y方向的光束半径 q.[[ c  
     反射镜2后的光束半径  m+{: ^  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) A;a(n\Sy  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 aEdJri  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 To%*)a  
    -0WCwv  
    6FIoWG"x  
    :gaeb8`t  
    ~<[5uZIo  
    Ny7=-]N4{"  
    dS_)ll.6z  
    自由参数: NZW)X[nXM  
     反射镜1后y方向的光束半径 qq3Qd,$Z  
     反射镜2后的光束半径 =1OAy`8  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 7"NJraQ6  
     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。 MXJ9,U{<C'  
     
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