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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) jSMvZJX3n  
    j2GO ZKy  
    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 {2u#Q 7]|  
    .iK{=L/(y  
    ,S"a ,}8  
    yEYlQ=[#  
    简述案例
    + 3+^J?N  
    K/oC+Z;K  
    系统详情 L,!3  
    光源 ^kg[n908Nw  
    - 强象散VIS激光二极管 y$6m|5  
     元件 )$18a  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) AhjK*nJF  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 =#WoeWFW*  
     探测器 $dr=M (&  
    - 光线可视化(3D显示) z}I4m  
    - 波前差探测 M4hzf  
    - 场分布和相位计算 c\2+f7o@  
    - 光束参数(M2值,发散角) H.\gLIr  
     模拟/设计 lMpjE  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 bWc3a  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): "`pI! nj  
     分析和优化整形光束质量 fiDwa ;,  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 foh>8/AL/  
    sW/^82(dM  
    系统说明 }9n{E-bj*  
    tvNh@it:F  
    r;3{%S._  
    模拟和设计结果 \0 &7^  
    i <KWFF#  
    <b0;Nf   
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果  _N`:NOM  
    3GEI)!  
    7^Y"K  
    G8}w|'0m  
    J%|!KQl  
    总结 $umh&z/  
    !<!5;f8  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 sZ`C "1cX  
    1.模拟 J23Tst#s  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 >T*/[{L8;  
    2.评估 W,</  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 rLMjN#`^  
    3.优化 HKA7|z9{  
    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。 IooAXwOF  
    4.分析 CA2 ,  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 wwnl_9a  
    FBit /0  
    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。 #R_IF&7  
    HWe?vz$4"  
    详述案例 ka_]s:>+  
    <gU^#gsGra  
    系统参数 Jv  
    -phwzR\(t  
    案例的内容和目标 "#uXpCuw  
    HCP' V  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 xE/r:D#  
    b&k !DeE  
    H8[ L:VeNT  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ia.95H;  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 'J+dTs ;0  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Gc=#  
    c"X`OB  
    模拟任务:反射光束整形设置 mjdZ^  
    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。 YJZVi ic  
     m9My  
    YVy+1q[  
    5a moK7  
    N*.JQvbnr  
    PprCz"  
    规格:像散激光光束 ZJev_mj  
    3nVdws  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 =]r<xON%S  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 D[) Z$+D4f  
    BU|=`Kb|))  
    n6T@A;_g  
    P$E#C:=  
    Wi3:;`>G<p  
    %";bgU2Q  
    规格:柱形抛物面反射镜
    Obd@#uab  
                             #biI=S  
     有抛物面曲率的圆柱镜 c]]OV7;)>  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 {"< D$*K~  
     曲率半径等于焦距的两倍 W7 9wz\a  
    Bob K>db  
    69)- )en  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) -3 .Sr|t  
    ~(4;P%L:  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 }EB/18  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 5[Sa7Mk  
     离轴角决定了截切区域 u~Zx9>f  
    /]~Oa#SQ:  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) 4(5NHsvp  
    OQt_nb#z`{  
       ?1\rf$l8  
    if6/ +7  
    光束整形装置的光路图 m44Ab6gpsb  
    @.Pd3CB0  
    <-xI!o"}  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 |l)z^V!  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 0fhz7\a^_<  
    w'NL\>  
    反射光束整形系统的3D视图 QXTl'.SfF  
    y; LL^:rq  
    df}DJB  
    n&V\s0  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 .(T*mk*>  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 BeAkG_uG  
    &rY73qfP'  
    详述案例 4-RzWSFbo`  
    &jJj6 +P\  
    模拟和结果 fUy:TCS  
    9$)I=Rpk =  
    结果:3D系统光线扫描分析 qx,>j4y w  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 B%P g:|  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 {C6,h#|pg  
    kXw&*B-/  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd b4o`eR  
    i,5mH$a&u:  
    使用参数耦合来设置系统 V\U,PNkZQ  
    .wj?}Fr?97  
    ^Ec);Z  
    自由参数: 6M({T2e  
     反射镜1后y方向的光束半径 p%;n4*b2  
     反射镜2后的光束半径 T0=8 U; =  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ~4e4G yx c  
     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。 Yyl(<,Yi  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 MM_c{gFF  
    'Em5AA`>  
    %Z T@&  
    s];jroW@u  
    =Kf]ZKj)  
    ^! ?wh  
    ]iP  +Y  
    自由参数: o Ho@rGU  
     反射镜1后y方向的光束半径 N@Fof(T&  
     反射镜2后的光束半径 OsQB` D  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) qX,T X 3  
     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。 5,H,OZ}  
     
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