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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) Hi|2z5=V  
    s~/]nz]"J  
    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 Xkl^!,  
    J+\F)k>r  
    O)Nt"k7 b  
    0 P/A  
    简述案例
    B\|>i~u(  
    joDfvY*[  
    系统详情 = k3O4gE7  
    光源 j`BF k>  
    - 强象散VIS激光二极管 Hh;w\)/%j  
     元件 W~k!qy `  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 1`O`!plD+  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 CR934TE+  
     探测器 Tc:W=\<  
    - 光线可视化(3D显示) @+1E|4L1vf  
    - 波前差探测 *BXtE8 BU  
    - 场分布和相位计算 _$ixE~w-!  
    - 光束参数(M2值,发散角) #j-,#P@  
     模拟/设计 ts;_T..L  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 'dWJ#9C  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): .?I!/;=[  
     分析和优化整形光束质量 *~!xeL  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 oTI*mGR1Z  
    ]Vb#(2<2  
    系统说明 puqLXDjA/  
    +crAkb}i  
    IJ4"X#Q/  
    模拟和设计结果 nNhN:?  
    ~;eWQwD  
    d`~#uN {  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 ys#M* {?  
    izFu&syv)  
    ,dVCbAS@  
    +ypG<VBx%  
    $#RD3#=?u  
    总结 do[K-r  
    >t D-kzN  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 w|L~+   
    1.模拟 &V=54n=O?  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 J.<eX=<  
    2.评估 i[\[xfk  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 22BJOh   
    3.优化 }2NH>qvY  
    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。 _5`M( ;hL2  
    4.分析 :W1,s53  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 *<Ddn&_  
    >`{i[60r  
    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。 (Wx)YI  
    JG( <  
    详述案例 @\"*Z&]8z0  
    ^1~/FU  
    系统参数 4|2$b:t  
    Q}=RG//0*  
    案例的内容和目标 Ec\x;li! *  
    %<M<'jxSca  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 8PEOi  
    ~zm/n,Epb  
    P);Xke  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 %ly;2H Ik  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 < `r+l5  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 M`>W'<  
    <khx%<)P  
    模拟任务:反射光束整形设置 :mJM=FeJ  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 z9'0&G L  
    YAPD7hA  
    _yoG<qI  
    QE#$bCw  
    X~DXx/9  
    )I>rC%2P  
    规格:像散激光光束 mCE})S  
    ^LNc  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 WuNu}Ibl}m  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ^=W&p%Y(!  
    CYn}wkz  
    b@X@5SJFW  
    (mD]}{>  
    %om7h$D =`  
    [.Y=~)7FB  
    规格:柱形抛物面反射镜
    h4qR\LX  
                             up1aFzY|6x  
     有抛物面曲率的圆柱镜 q@sH@-z4]  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 J6%op{7/  
     曲率半径等于焦距的两倍 x$Oz0[  
    ' " tieew  
    K$]QzPXS  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) # R&[+1=9j  
    [T%blaSX  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 b5|p#&YK~  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) FG H>;H@  
     离轴角决定了截切区域 yJL"uleRT  
    "_K 6=  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) m2! 7M%]GC  
    .UYpPuAkn  
       E\zhxiI  
    bn`zI~WS  
    光束整形装置的光路图 S|J8:-  
    -,;Ep'  
    OL'=a|g|c  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 **q/'K  
     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。 kwL) &@  
    &wuV}S 7  
    反射光束整形系统的3D视图 )QE_+H}p  
    G8s`<:9*  
    @Y,F&8a$  
    (=/F=,w   
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 C|I 1 m  
     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)。 N93E;B  
    Pc7: hu  
    详述案例 XZInu5(  
    PsgzDhRv  
    模拟和结果 o W[,EW+u  
    ` Z/ IW  
    结果:3D系统光线扫描分析 5a ~tp'  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 o.5j@ dr  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 &~%@QC/  
    KVR}Tp/R  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd H5s85"U#  
    #$w#"Nr9k  
    使用参数耦合来设置系统 %RN-J*s]  
    /pU6trIM  
    lnDDFsA  
    自由参数: [&CM-` N  
     反射镜1后y方向的光束半径 MuobMD}jqe  
     反射镜2后的光束半径 5u46Vl{  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) j;v%4G  
     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。 cDiz!n*.q  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 vb- .^l  
    \ V>%yl{8  
    B@]7eVo  
    8zC k9&  
    V,+[XB  
    IDh`0/i]  
    6^|6V  
    自由参数: \.c )^QQ  
     反射镜1后y方向的光束半径 x+cF1 N2.  
     反射镜2后的光束半径 GC[{=]}9U  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) @vYmkF`  
     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。 !C#RW=h9  
     
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