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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) )y_MI r  
    < OCy  
    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 qf7 lQovK  
    3Jf_3c  
    >`SIB; &>j  
    *#w+*ywVZH  
    简述案例
    V'^Hn?1^  
    6j+_)7.V  
    系统详情 #zyEN+  
    光源 `~F=  
    - 强象散VIS激光二极管 +g>)Bur  
     元件 a)/!ifJ;  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 'WUd7  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 ~A(fn:d  
     探测器 l`4hWs\I  
    - 光线可视化(3D显示) @))PpE`co8  
    - 波前差探测 ?v p' /l"  
    - 场分布和相位计算 xp.~i*!`  
    - 光束参数(M2值,发散角) fczId"   
     模拟/设计 4[v %]g`  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ^9UKsy/q  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): uzr(gFd  
     分析和优化整形光束质量 buu~#m 1z  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 DY/xBwIF  
    \]1qAFB5  
    系统说明 =W$ f +  
    ;shhg z$  
    yY_Zq\   
    模拟和设计结果 P>j^w#$n  
    2+ m%f"  
    ).0klwfV  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 c@>Tzk%?"  
    NitsUg@<  
    fP# !ywgr%  
    la+RK  
    589hfET  
    总结 _FR_6*C)5  
    ammlUWl  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 %/iD@2r  
    1.模拟 (?4m0Sn>#h  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ^h\& l{e  
    2.评估 |C"(K-do  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 rO4R6A  
    3.优化 0P i+ (X  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 i7D[5!  
    4.分析 PgHe;^?j  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 5,dKha  
    +)$oy]  
    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。 ~(aMKB  
    ,^wjtA 3j8  
    详述案例 r)<c ~\0 7  
    dmA#v:$1  
    系统参数 9B3+$uP  
    t?1 b(oJ  
    案例的内容和目标 *'&]DJj  
    YOOcHo.F  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 lC.Q61J@  
    BN7]u5\7  
    !#&`1cYX  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。  GY`mF1b  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 (}B3df  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 O, .c gX   
    g79zzi-  
    模拟任务:反射光束整形设置 P*6h $T  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 l6_dVK;s  
    ?kM2/a"{G  
    ^=Dz)95c  
    _w}l,   
    :MaP58dhh  
    R E0ud_q2  
    规格:像散激光光束 3s\}|LqX#  
    *q&^tn b  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 @ / .w%  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ;IOM3'5 T@  
    9 1.gE*D  
    -xXdT$Xd  
    x?7z15\  
    1,7  
    XjXz#0nR  
    规格:柱形抛物面反射镜
    cY^'Cj  
                             "IHFme@^  
     有抛物面曲率的圆柱镜 !tzk7D  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 5pU/X.lc  
     曲率半径等于焦距的两倍 ^ItL_ 4  
    ~_SRcM{  
    4 _P6P  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) w2SN=X~#  
    T' =6_?7K4  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 r]0>A&,  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) p%R+c  
     离轴角决定了截切区域 ~ <36vsk  
    dY{qdQQ}  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) gNJdP!(t  
    s:K'I7_#@  
       _lDNYpv  
    Kzx` E>,z'  
    光束整形装置的光路图 Q?V+ 0J  
    -^Qm_lN  
    i A<'i8$P  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 #-i#mbZ e  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 6p9 { z42  
    6 w'))Z  
    反射光束整形系统的3D视图 LJ6L#es2  
    lc3N i<3v  
    6zi 5#23  
    Z,tHyyF?j  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 j#Qnu0D  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 ;|`< B7xf  
    D\Y,2!I  
    详述案例 Ih N^*P:Fo  
    :uJHFF xg  
    模拟和结果 DheQcM  
    4jc?9(y%  
    结果:3D系统光线扫描分析 u* G+=aV.6  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 &>!-67  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 wPX^P  
    @?jtB  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd M0g=gmau  
     Xr:s-L  
    使用参数耦合来设置系统 xs&xcR R"  
    dBwoAq`'  
    uq/Fapl  
    自由参数: *\@RBJGF  
     反射镜1后y方向的光束半径 ftKL#9,s(  
     反射镜2后的光束半径 Dlpmm2  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) yh/JHo;  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 }g@ '^v  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 M.xZU\'ty  
    h$}PQ   
    G[*z,2Kb>  
    SdN&%(ZE  
    f5p/cUzX  
    *VmX.  
    6i%6u=um3  
    自由参数: Y9gw ('\w  
     反射镜1后y方向的光束半径 p/88mMr  
     反射镜2后的光束半径 9]{va"pe7  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 4l{$dtKbI  
     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。 Bd7B\zM  
     
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