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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) HK_Vk\e  
    L=g(w$H  
    二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 Rq`B'G9|c  
    `sW+R=  
    ?'>pfU  
    xF4S  
    简述案例
    Qy0Zj$,Z  
    #aHPB#  
    系统详情 (*qMs)~]B  
    光源 MZJ@qIg[Y  
    - 强象散VIS激光二极管 &+0WZ#VI  
     元件 h 8Shf"  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ?2d! ^!9  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 bhk:Szqz  
     探测器 }Pi}? 41!  
    - 光线可视化(3D显示) :pz`bFJk  
    - 波前差探测 !*I0}I ~  
    - 场分布和相位计算 c+dmA(JC  
    - 光束参数(M2值,发散角) 8d|/^U.w~V  
     模拟/设计 "~V|p3  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Q[rmsk 2L'  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 2!@ER i  
     分析和优化整形光束质量 J}zN]|bz  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 LIah'6qR  
    py-5 :g}d  
    系统说明 KOv?p@d  
    U5[,UrC  
    )By #({O  
    模拟和设计结果 0NB5YQ8_]  
    n]nb+_-97  
    9nGS"E l{  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 i>elK<R4  
    ]h3{M Tr/  
    cc0e(\  
    GkU]>8E'"  
    "pA24Ze  
    总结 E]MyP=g$  
    !3*:6  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 0&21'K)pW  
    1.模拟 \I-bZ|^  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Uo]x6j<  
    2.评估 S+*%u/;l  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 l|jb}9(J  
    3.优化 6}/m~m  
    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。 <>l!  
    4.分析 =w,cdU*  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 W)LtnD2 w  
    sUe<21:  
    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。 RCC~#bb  
    zZE@:P&lf  
    详述案例 wJ>.I<F6B  
    EJByYk   
    系统参数 ^2f2g>9j_C  
    eVvDis  
    案例的内容和目标 yt 5'2!jc  
    L"x9O'U  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 M/x*d4b_  
    .ng:Z7  
    ]"X} FU  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 =5 kTzH.  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 7dh--.i  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 lm[LDtc  
    $ T2 n^yz  
    模拟任务:反射光束整形设置 3:B4;  
    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。 Cn"L*\o  
    y%Wbm&h  
    8]2j*e0xV  
    ~i5t1  
    O_^X:0}  
    >XU93 )CX  
    规格:像散激光光束 p+.{"%  
    dk@j!-q^  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 g@s'-8}X^  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 {!av3Pz\  
    69C>oX  
    @7z_f!'u  
    :/6gGU>pu  
    _usi~m  
     Z5[f  
    规格:柱形抛物面反射镜
    |)pgUI2O[  
                             K[Ao_v2g  
     有抛物面曲率的圆柱镜 WEZ)>[Xj?  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 1 GB  
     曲率半径等于焦距的两倍 \CKf/:"  
    > Du>vlT Y  
    Q"D%xY  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) KOP*\\1 J  
    yq,% ey8  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 !vwx0  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) Z:kX9vw.  
     离轴角决定了截切区域 jPyhn8Vw  
    oP`yBX  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) :978D0}{p  
    %>)&QZig/  
       <cx,Z5W  
    (U@uJ  
    光束整形装置的光路图 63Dm{ 2i}F  
    bR&<vrMmrA  
    "~=\AB=+Z  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ]>'yt #]  
     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。 *JmU",X  
    o ImW  
    反射光束整形系统的3D视图 > qDHb'  
    %n<.)R  
    j[q$;uSD  
    !tr /$  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 )9mUE*[  
     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)。 iT}L9\  
    O,A}p:Pgs  
    详述案例 }y P98N5o  
    sXmo.{Ayb  
    模拟和结果 GK.U_`4?  
    AXOR<Ns`  
    结果:3D系统光线扫描分析 3V2w1CERE  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 u, Rhm-`  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 e)x;3r"j  
    ; rJ  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 2`]_c=  
    }5qjGD  
    使用参数耦合来设置系统 },'Ij; %%Q  
    i@|.1dWh  
    A_\ZY0Xt  
    自由参数: xB&6f")  
     反射镜1后y方向的光束半径 [AHZOA   
     反射镜2后的光束半径 g0~3;y  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) :1JICxAU  
     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。 $xsmF?Dsx5  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 X/!37  
    .1 =8c\%  
    g :Z, ab4  
    NA`EG,2  
    `'^&* 7,  
    J@I-tS  
    iTq~ ^9G  
    自由参数: $3C$])k  
     反射镜1后y方向的光束半径 D@yuldx'/  
     反射镜2后的光束半径 Q, !b  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Gr a(DGX  
     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。 ?fXlrJ  
     
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