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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) Hfh@<'NL]  
    9uA, +  
    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 e(?:g@]-r  
    [NQmL=l  
    +:Lk^Ny  
    4fu'QZ(}  
    简述案例
    %)zk..K{l  
    JaH* rDs-  
    系统详情 xCR; K]!  
    光源 ' oBo|  
    - 强象散VIS激光二极管 oHxGbvQc  
     元件 Z 6 tE{/  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) M%7`8KQ  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 [yO=S0 e  
     探测器 o)0C-yO0qf  
    - 光线可视化(3D显示) /)sDnJ1r  
    - 波前差探测 fp9rO}##  
    - 场分布和相位计算 KjO-0VMN3  
    - 光束参数(M2值,发散角) ^$e0t;W=  
     模拟/设计 BmJkt3j."  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 6kP7   
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 4uFIpS|rq  
     分析和优化整形光束质量 #0}Ok98P  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 CT|z[^  
    `2>XH:+7F  
    系统说明 uZ@-e|qto  
    pI  &o?n  
    `Ac:f5a  
    模拟和设计结果 YkSuwx@5_q  
    F;pTXt}?5  
    qpoquWZ  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 Hr(6TLNw  
    DP|TIt,Rl  
    $2Kau 1  
    1Wv{xML"  
    ojX%RU  
    总结 Nfr:`$k  
    ^SEc./$  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 :qBGe1Sv(  
    1.模拟 D)y{{g*Lnm  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 _8al  
    2.评估 pQqbZ3]  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 {W-5:~?"  
    3.优化 -<|Y1PQ  
    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。 nHnk#SAA u  
    4.分析 YbzM6u2  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ]Qd{ '}+  
    %Nl`~Kz9U  
    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。 RV}GK L>gn  
    :]yg  
    详述案例 JwjI{,jY  
    ~ eHRlXL'  
    系统参数 [ne" T  
    5qC:yI  
    案例的内容和目标 :"VujvFX  
    ^,+nef?=  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 mqdOu{kQ  
    ) 9MrdVNv  
     O)OUy  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 R'L?Xn}3  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 o_sQQF  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 m#*h{U$  
    n3'dLJH|  
    模拟任务:反射光束整形设置 p'gb)nI  
    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。 WK*S4c  
    ]dq5hkjpU  
    lu]o34  
    aV<^IxE;  
    wra byRjK  
    fSjs?zd`  
    规格:像散激光光束 U~wjR"='  
    :\ mRtVH  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 DKTD Z*  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动   La9r  
    zi }(^~Fe  
    D;jK/2  
    sXiv,  
    p'g^Wh  
    0Qp[\ia  
    规格:柱形抛物面反射镜
    JD ]OIh  
                             2 Kl a8  
     有抛物面曲率的圆柱镜 PS$k >_=t  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 +RS$5NLH  
     曲率半径等于焦距的两倍 0yz~W(tsm  
    x/xb1"  
    R]Ek}1~?  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) '#W_boN  
    {OCJ(^8i  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 E?cZ bn*>`  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 1q] & 7R  
     离轴角决定了截切区域 1A^1@^{m'  
    c" +zgP  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) +xZQJeKb  
    ZE rdt:w  
       =U"dPLax  
    6{.J:S9n   
    光束整形装置的光路图 4sIX O  
    M&f#wQ  
    4-V)_U#8  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 `|EH[W&y  
     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。 s"coQ!e1.  
    3;l"=#5  
    反射光束整形系统的3D视图 4H-j .|e  
    88l,&2q  
    Sy  
    _*E!gPO  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 n=o_1M|  
     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)。 'MN1A;IJ  
    2+:'0Krc  
    详述案例 %i"}x/CD[  
    5g>wV  
    模拟和结果 =|,A%ZGF$  
    1TZPef^y  
    结果:3D系统光线扫描分析 \bold"  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 7@l<? (  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 k':s =IXW  
    NXI[q 'y  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd [zh"x#AyI  
    ,Sg33N ?  
    使用参数耦合来设置系统 X#ZgS!Mn  
    3=- })X ;  
    ARWZ; GX  
    自由参数: 6Dst;:  
     反射镜1后y方向的光束半径 TzKK;(GX  
     反射镜2后的光束半径 +EkW>$  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) !` 26\@1  
     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。 =~jA oOC@  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 `R+,1"5=  
    p3yU:q#A  
    i_ QcC  
    }C,O   
    eW50s`bKY  
    @Y-TOCadT  
    CW`!}yu%  
    自由参数: Z0* %Rq  
     反射镜1后y方向的光束半径 hs(W;tR@W  
     反射镜2后的光束半径 g_z/{1$  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ;`UecLb#  
     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。 62\&RRB i  
     
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