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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) vz_ZXy9Z  
    b_JW3l  
    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 P7iU_CgyW  
    JKsdPW<?  
    ;c_pa0L  
    W^^}-9  
    简述案例
    0fTEb%z8  
    Qe )#'$T  
    系统详情 wzRIvm{  
    光源 cOr@dUSL  
    - 强象散VIS激光二极管 Z|kMoB  
     元件 8?7gyp!k_f  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) =':,oz^|  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 @GiR~bKZ  
     探测器 4U*uH  
    - 光线可视化(3D显示) HjFY >(e  
    - 波前差探测 k5@_8Rc  
    - 场分布和相位计算 tyLR_@i%%  
    - 光束参数(M2值,发散角) 9#;UQ.qA  
     模拟/设计 rGe^$!QB  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 42m}c1R  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): >5jHgs#  
     分析和优化整形光束质量 z4nVsgQ$  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 S}hg*mWn{$  
    H?=D,  
    系统说明 oEWx9c{~$  
    ?Ze3t5Ll  
    !I? J^0T  
    模拟和设计结果 ;')T}wuq  
    \JLiA>@@  
    -e{H8ro  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 -^ (NIl'  
    IrRn@15,  
    ibOXh U  
    y{eZrX|  
    W&>+~A  
    总结 Hf/2KYZ  
    [\ JZpF  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 YJ5;a\QxN  
    1.模拟 Z6cG<,DQ  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 T_}\  
    2.评估 L?^C\g6u]  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Q#bFW?>y,  
    3.优化 Z v=p0xH  
    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。 tc{23Rf%  
    4.分析 g"3h#SMb  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 /Ki :6  
    ~X;(m<f2  
    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。 Ej1 [ry  
    TBQ`:`g^m  
    详述案例 u%O^hcfb  
     <C4^Vem  
    系统参数 ^3`98y.Q  
    aAko-,URC  
    案例的内容和目标 Y5 4*mn  
    )^!-Aj\x  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ,>(M5\Z/c  
    \]J" e%  
    -X4`,0y%{O  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 r/Pg,si  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 LFSOHJj  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 U hCd,  
    "`:#sF9S  
    模拟任务:反射光束整形设置 LM _4.J  
    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。 4PUM.%  
    !9o8v0ZI  
    :B- ,*@EU  
    q0y?$XS  
    p,D/ Pb8  
    2 ;B[n;Q{  
    规格:像散激光光束 wCvD4C.WH  
    raJyo>xXb5  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 @V:b Co  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 fWm;cDM H  
    ,iPkx(  
    9/s-|jD  
    v2@M,xbxF:  
    JmYi&  
    I )B2Z(<Q  
    规格:柱形抛物面反射镜
    0/KNXz  
                             6-X7C9`C  
     有抛物面曲率的圆柱镜 1xtbhk]D  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 db%`- UST  
     曲率半径等于焦距的两倍 <E\BKC%M  
    fQx 4/4j  
    0XozYyq  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 2N,*S   
    t%dPj8~  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 GV[[[fu  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 8'cDK[L  
     离轴角决定了截切区域 ZRxB"a'  
    ;5=pBP.  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) \aW5V:?  
    qbAoab53  
       AARhGx|L<  
    E>V8|Hz;  
    光束整形装置的光路图 *smo{!0Gg  
    d7G'+B1  
    w|5}V6WD  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 z(%Zji@!N  
     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。 0^[$0]Mt[  
    MoF Z  
    反射光束整形系统的3D视图 1%=,J'AH  
    uC;@Yi8  
    [D?E\Nkk  
    IaF79}^  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 LQQhn{[D  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 tIvtiN6[|l  
    da<1,hF  
    详述案例 ,,iQG' *  
    W4|;JmT.r  
    模拟和结果 )t.q[O`  
    eeX)JC0A  
    结果:3D系统光线扫描分析 PHOW,8)dZh  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 <St`"H  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 rj5:Y QEH;  
    hmi15VW  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 7vWB=r>5@  
    PRUGUHY  
    使用参数耦合来设置系统 r:o!w7C:a  
    ;}PL/L$L6;  
    7)]G"m{  
    自由参数: :dj@i6  
     反射镜1后y方向的光束半径 PQs9@]w[  
     反射镜2后的光束半径 ]zm6;/ S  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) w7W-=\Hvh  
     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。 BdYh:  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 O|/tRkDMP{  
    bC{~/ JP  
    xSf3Ir(,  
    {!4%Z9G  
    I[|I\tW  
    2,fB$5+  
    :`|,a (  
    自由参数: aG ,uF  
     反射镜1后y方向的光束半径 ])JJ`Z8Bk  
     反射镜2后的光束半径 p[$I{F*a  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 8BN'fWl&E  
     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。 AX)zSrXn  
     
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    离线yangzi123
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