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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) Xq03o#-p+  
    6Aq]I$  
    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 v @0G^z|  
    j~K(xf  
    6QbDU[  
    @KU;' th  
    简述案例
    &Tuj`DL  
    CJ%'VijhD  
    系统详情 f^lcw  
    光源 ^>Z_3 {s:$  
    - 强象散VIS激光二极管 zPqJeYK  
     元件 fW+ "Kuw  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) yq k8)\p  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 ,52 IR[I<T  
     探测器 l5Ko9CG  
    - 光线可视化(3D显示) 8a)Brl}u  
    - 波前差探测 fxoEK}TM  
    - 场分布和相位计算 T1.U (::  
    - 光束参数(M2值,发散角) T)7U+~nQ"  
     模拟/设计 5$'[R ;r  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 b~:)d>s8wY  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): qve'Gm)  
     分析和优化整形光束质量 .24z+|j  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 d 94k  
    dhLR#m30T  
    系统说明 uGb+ *tD  
    }EkL[H!  
    Wq<oP  
    模拟和设计结果 4s9@4  
    iJ^}{-  
    p|A ?F0  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 Gt*K:KT=L  
    K;sC#9m  
    ?2~fvMWu  
    2XeyNX  
    OzrIiahz/  
    总结 a`%`9GD  
    3lZl  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 BQ Vro;#Jc  
    1.模拟 6P717[  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 2p](`Y`  
    2.评估 cpP}NJb0;%  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ^O@eyP  
    3.优化 6wWhM&Wd  
    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。 =KOi#;1  
    4.分析 ?rQ .nN  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ^U5N!"6R  
    v9* +@  
    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。 ~&T U  
    G6a 2]  
    详述案例 ZJZSt% r  
    upaP,ik}~  
    系统参数 dLb$3!3  
    p:y\{k"  
    案例的内容和目标 C/Z#NP~ *  
    *`u|1}h|  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 Qe _{<E  
    N6-7RoA+  
    lkTA"8d  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 "0jwCX Cu  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 m=@xZw<  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 =-:%~n g  
    (i%bQZt^?  
    模拟任务:反射光束整形设置 \)t//0  
    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。 J+IItO4%  
    grgs r_)[  
    J(d+EjC  
    tmS2%1o  
    mwLf)xt0'  
    Sxc)~y  
    规格:像散激光光束 TCRTC0_}k  
    NN'pBU R  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 CqC )H7A  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 8j70X <R  
    .W~XX  
    6Y ]P7j  
    {Dl@/fz  
    mm +V*L{x  
    _|12BVq  
    规格:柱形抛物面反射镜
    j3-o}6  
                             JYw?  
     有抛物面曲率的圆柱镜 : pUu_  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 &v((tZ  
     曲率半径等于焦距的两倍 uoE+:,P  
    k-n`R)p:  
    .lb]Xa*n  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) F*J1w|)F0  
    W+Mw:,>*s  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 4w ,&#L  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) Pv2uZH(  
     离轴角决定了截切区域 |s/N ?/qi  
    Q >[>{N&\  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) }WFI /W'  
    E3j`e>Yz  
       'J} ?'{.  
    +ho=0 >  
    光束整形装置的光路图 2c[HA  
    )-5eIy  
    )cizd^{  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ?:`sE"  
     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。 q7KHx b  
    kB CU+FC  
    反射光束整形系统的3D视图 a_}C*+D  
    dpq(=s`s  
    PRiE2Di2S  
    q>'#;QA  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 ej_u):G*  
     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)。 sjLMM_'  
    +|dL R*s  
    详述案例 ]>[TF'pIAx  
    b`+yNf  
    模拟和结果 7c(j1:Ku-  
    AcnY6:3Y|  
    结果:3D系统光线扫描分析 f:\)! &W  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 8Pd9&/Y  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 w=_^n]`R  
    n.9k5r@  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd SW}Rkr\e  
    HN`qMGW^  
    使用参数耦合来设置系统 %,vq@..^  
    ~{{S<S v  
     YMv}]  
    自由参数: 2Cy,#X%j>  
     反射镜1后y方向的光束半径  o%j?}J7y  
     反射镜2后的光束半径 7WSP0Xyz  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) p+?`ru  
     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。 x[TLlV:{  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 3s%DF,  
    9teP4H}m  
    Ig!0 A}f  
    * FEJ5x  
    \8ZVI98  
    u*%mUh  
    }[|9vF"g.y  
    自由参数: O, eoO,gB  
     反射镜1后y方向的光束半径 ^#e|^]] L  
     反射镜2后的光束半径 6B@e[VtG$  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) l*hWws[  
     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。  "9[2vdSX  
     
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