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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) w5,Mb  
    eGL<vX  
    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 !yJICjXj  
    lG:kAtx4  
    .c+9P<VmC}  
    -SCM:j%h  
    简述案例
    Z[?mc|*x  
    K pHw-6"  
    系统详情 $_Nf-:D*  
    光源 :TalW~r|  
    - 强象散VIS激光二极管 `@Oa lg  
     元件 *[}^[J x  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) [ f/I2  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 N|usFqCNk^  
     探测器 /=:j9FF  
    - 光线可视化(3D显示) ztll}  
    - 波前差探测 .; Q:p*  
    - 场分布和相位计算 BuOgOYh9  
    - 光束参数(M2值,发散角) 6%Mt  
     模拟/设计 r! %;R?c  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 A7Po 3n%Q  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ";SiL{Z  
     分析和优化整形光束质量 U7h(`b  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 neZ.`"LV  
    i^msjA  
    系统说明 pzZk\-0R  
    d+eZub94U  
    S \i@s_  
    模拟和设计结果 7gF"=7{-  
    }<a^</s  
    tq1CwzRX  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 p>w]rE:}  
    <AH1i@4  
    i1lBto[  
    AIYmS#V1W2  
    #%0Bx3uM  
    总结 ]6r;}1c  
    =FP0\cQ.  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 n2B){~vE  
    1.模拟 o\b-_E5"?  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 "qz3u`[o  
    2.评估 r!1D*v5&:  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 MRNNG6TUs  
    3.优化 'k0[rDFc#3  
    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。 W !w,f;  
    4.分析 dP?Ge}  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 :KJ pk:<  
    / P|fB]p  
    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。 4`m~FNVS   
    V" \0Y0  
    详述案例 sUJ%x#u}Fk  
    O/s $SX%g  
    系统参数 8BOZh6BV  
    afBE{  
    案例的内容和目标 IYn]U4P.  
    \MC-4Yz  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 g[RI.&?  
    R0ID2:i]F  
    Z;Ez"t&U  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 V&8Vw F^-  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 `*", <  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 . o7m!  
    h,aAw#NE*  
    模拟任务:反射光束整形设置 (wIzat  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 #} ~qqJ G2  
    (wDm*bZ*  
    JWvjWY2+P  
    &,A64y  
    lO&3{dOYE  
    poGc a1  
    规格:像散激光光束 Nkxm m/Z  
    ::Ke ^dp  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 /Jf.y*;  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 z%MW!x  
    Q_* "SRz  
    ) [0T16  
    Ya>oCr}K  
    Dd;Nz  
    kt`nbm|aw  
    规格:柱形抛物面反射镜
    O5$/55PI  
                             8Ac)'2t;U  
     有抛物面曲率的圆柱镜 d ;vT ~;  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 i1H\#;`$  
     曲率半径等于焦距的两倍 ~\{^%~[48  
    | N0Z-|  
    -~?J+o+Pr"  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) hxCvk/7sT  
    U2uF&6v  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 |D, +P  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 3a.kBzus  
     离轴角决定了截切区域 wP[t0/dl  
    fRg`UI4w}  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) ml\4xp,  
    o-}R?>  
       6-?66g mT  
    me[DmiM,  
    光束整形装置的光路图 :Ad &$e g+  
    pZ/>[TP(%F  
    =Umw$+fJr  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 c478P=g=5  
     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。 ZPbpp@,  
    jqPkc28  
    反射光束整形系统的3D视图 8\{^|y9-  
    <n]x#0p  
    h;6lK$!c  
    k0T?-iM  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 =[F<7pvE  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 \&H nKhI  
    os/vtyP:a  
    详述案例 0GJn_@hr  
    ]T%rjsN  
    模拟和结果 T49zcJf;  
    zN  [2YJ$  
    结果:3D系统光线扫描分析 m!<\WN6g  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 cJ54s}  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 lP<:tR~K  
    6R=W}q4  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd mdRU^n  
    "~D]E7Q3y  
    使用参数耦合来设置系统 w8n|B?Sr  
    =}.EY iD  
    M bb x`  
    自由参数: ,?L2wl[  
     反射镜1后y方向的光束半径 66fO7OJs  
     反射镜2后的光束半径  trAkcYd  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) s8}@=]aA  
     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。 r#XT3qp$d  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 @|\}.M<e*)  
    L:FoSCN Y(  
    wXsmn1w9  
    ^MVkZ{gtre  
    R~Ne|V2  
    l5"OIq  
    6L)%T02C  
    自由参数: `QXErw  
     反射镜1后y方向的光束半径 JU4q zi  
     反射镜2后的光束半径 nw-I|PVTNa  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ]MxC_V+P`  
     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。 B>2tZZko  
     
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