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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) NOf{Xx<#k  
    9f CU+s  
    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#(p<  
    \"$q=%vD  
    ,V)hV@Dk  
    8E>2 6@.  
    简述案例
    e}s,WC2-  
    e~nh95  
    系统详情 u,~+ho@  
    光源 CY"i|s  
    - 强象散VIS激光二极管 Hi U/fi`  
     元件 aHPx'R  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) `W7;-  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 #IeG/t(  
     探测器 !:~C/B{  
    - 光线可视化(3D显示) Kr`.q:0GK  
    - 波前差探测 F5{GMn;j  
    - 场分布和相位计算 COd~H  
    - 光束参数(M2值,发散角) W k"_lJ  
     模拟/设计 qj^A   
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Y 2^y73&k  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): j`_Z`eG  
     分析和优化整形光束质量 |7.X)h`  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 PGb}Y {  
    ObataUxQT  
    系统说明 \2Kl]G(w%y  
    G$~hAZ  
    GT3}'`f B  
    模拟和设计结果 [3qJUJM  
    #t VGqf  
    UM'JK#P"  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 [mF=<G"  
    ) urUa E  
    1M[|9nWUC  
    lg@q} ]1  
    YT@N$kOg_  
    总结 u@zT~\ h*  
    MN>U jFA  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 j92+kq>Xd  
    1.模拟 vVo# nzeZ5  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Z eWst w7  
    2.评估 }~#qDrK  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 (e<p^T J]  
    3.优化 Nt[&rO3s  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 RC!T1o~L  
    4.分析 5'xZ9K  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 @2\UjEo~  
    _$v$v$74^  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 myB!\ WY   
    Fd._D"  
    详述案例 l_(4CimOZ  
    k7z{q/]M  
    系统参数 x6|QTO  
    XsMETl"Av4  
    案例的内容和目标 Bv`3T Af2  
    ,UD5>Ai  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 m h|HEkM  
    B_%O6  
    a0  w  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 KpO%)M!/Z#  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 MO79FNH2\  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 "~IGE3{  
    fy!,cK};  
    模拟任务:反射光束整形设置 1:"ZS ]i  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 G""=`@  
    |U="B4  
    E+eC #!&w  
    &MP8.( u `  
    T9gQq 7(l  
    Oin:5K)4-  
    规格:像散激光光束 *Rj*%S  
    qV@Hu/;  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 %W$?*Tm  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ;'|t>'0_  
    Rs 0Gqx  
    1)M%]I4  
    N)$yBzN  
    DVRbTz3V  
    )W![TIp  
    规格:柱形抛物面反射镜
    p2Fi(BW*q  
                             fOO[`"'Pq  
     有抛物面曲率的圆柱镜 ;#?+i`9'q  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ,An*w_  
     曲率半径等于焦距的两倍 _ "[O=h:  
    VW9BQs2w  
    MbC&u:@ "v  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) mg4: N  
    a~[]Ye@H  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 ekuRGG  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 'I)E.DoF  
     离轴角决定了截切区域 e@{8G^o>D  
    5nG$6Hw  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) Yy8%vDdJO  
    9Dy/-%Ut9  
       |Ok1E  
    T WgI-xB  
    光束整形装置的光路图 [a1}r=6~  
    \9dC z;  
    v\ Xk6k  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 GvT'v0&+  
     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。 gkNvvuQXc  
    4 5\%2un  
    反射光束整形系统的3D视图 cwA+?:Ry}  
    8'Ph/L,  
    FA;uu\  
    zi}dQsy6  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 [.`#N1-@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)。 NFcMh+qnK  
    Flzl,3rW4  
    详述案例 w`J s "_\  
    ~*h` ?A0  
    模拟和结果 c)fTI,.$  
    w0^T-O`<  
    结果:3D系统光线扫描分析 QA&BNG  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 !B{N:?r  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 NbnuQPb'  
    )fz<n$3|$#  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd hUy\)GsT  
    w/HGmVa  
    使用参数耦合来设置系统 YkLEK|d  
    rz%=qY  
    &Q"Ox{~W  
    自由参数: Jm8#M z  
     反射镜1后y方向的光束半径 G.a^nQ@e%  
     反射镜2后的光束半径 )/F1,&/N`e  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) } .cP  
     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。 29E9ZjSK  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ?gMxGH:B.&  
    6uf+,F  
    !fcr3x|Y~M  
    \^+=vO;A  
    3N,!y  
    T7=~l)I  
    XZeZqBr  
    自由参数: 3g]Sp/  
     反射镜1后y方向的光束半径 ,#42ebGHR  
     反射镜2后的光束半径 c91rc>  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 9+\3E4K  
     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。 Svo gvn  
     
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    离线yangzi123
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