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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) 4Uz1~AuNxb  
    5'iJN$7  
    二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 |]=. ^  
    a(Q4*XH4  
    ybnq;0}$  
    A8Z2o\+  
    简述案例
    T'YHV}b}vX  
    V.<$c1#=$  
    系统详情 i>=d7'oR  
    光源 Ce&nMgd~  
    - 强象散VIS激光二极管 5gP<+S#>T  
     元件 @L?X}'0xI4  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) (EZ34,k'S  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 W5'07N^  
     探测器 O5}/OH|j  
    - 光线可视化(3D显示) Hgu:*iYA  
    - 波前差探测 -^A=U7  
    - 场分布和相位计算 <(|No3jx  
    - 光束参数(M2值,发散角) /rMxl(wD'  
     模拟/设计 \=n0@1Q=>  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 aJh=4j~.  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): gkxEy5c[  
     分析和优化整形光束质量 O[nl#$w  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 >&uG1q0p.  
    lo}[o0X  
    系统说明 !: e0cV  
    *7 L*:g  
    44s K2  
    模拟和设计结果 iQ[0d.(A  
    TWv${m zE  
    n])-+[F  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 sOyWsXd+R'  
    B@ab[dm280  
    re.%$D@  
    TmN}TMhZ  
    WZ.d"EE"  
    总结 6k#H>zY,  
    $}[Tj0+:  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ~cE;k@  
    1.模拟 + n1jP<[<N  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 xP@VK!sc  
    2.评估 *%0f^~!G<p  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 B x(+uNQ  
    3.优化 )9,*s !)9  
    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。 dhW;|  
    4.分析 ] o!#]]   
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 wu*WA;FnA  
    3t(8uG<rL  
    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。 5io7!%  
    Pn{yk`6E  
    详述案例 b0a'Y"oef4  
    #vO3*-hs  
    系统参数 B3I\=  
    vcB +h;x  
    案例的内容和目标 =N,KVMxw  
    `Tzq vnn  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 "?j|;p@!>  
    c%.f|/.k  
    +n(H"I7cU  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 $XS0:C0  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 ~qNpPIrGr  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 -X@;"0v  
    QN(f8t(  
    模拟任务:反射光束整形设置 TJtW?c7  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 ` n{rzenPX  
    .}fc*2.'  
    *D1fSu!  
    }nE#0n  
    AK<ZP?0  
    ~H0~5v F  
    规格:像散激光光束 3&*0n^g  
    Y51XpcXQ  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 C# r_qn  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 sF;1)7]Pq  
    @];#4O  
    a73b/_zZ=  
    yZ&By?.0  
    k;3P;@3,W  
    ZLvw]N&R  
    规格:柱形抛物面反射镜
    '$)Wp_  
                             KGUpXMd^Z  
     有抛物面曲率的圆柱镜 yh_s(>sh  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 [[D}vL8d  
     曲率半径等于焦距的两倍 3Gn2@`GC  
    i/xPO  
    X_ >B7(k   
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) z>j%-3_1  
    5*buRYck0  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 cXJgdBwo  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) | 7>1)  
     离轴角决定了截切区域 }sy3M rb  
    zi>f436-  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) uMsKF%m  
    ?vRz}hiy  
       %8o(x 0  
    NtTLvO6  
    光束整形装置的光路图 w]yLdfi!  
    |ry;'[*  
    Cw{#(xX  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 jo<sN  
     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。 2|}p&~G(  
    Q\=u2}/z0  
    反射光束整形系统的3D视图 d; #9xD'  
    ^Hq}9OyS9  
    n+GCL+Mo  
    ciC4V^f  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 uy\YJ.WMQ  
     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)。 n]Dq  
    *7*g! km  
    详述案例 LO"HwN43h  
    iI&SI#; _  
    模拟和结果 66L*6O4  
    >Dtw^1i  
    结果:3D系统光线扫描分析 ,A6*EJ\w   
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 cJ8*[H<NV  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 TaolX*$5  
    0jq&i#yNB  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd * n!0  
    G|O"Kv6  
    使用参数耦合来设置系统 D"x~bs?V\  
    Z<,gSut'Y  
    M2xUs  
    自由参数: %7|qnh6  
     反射镜1后y方向的光束半径 *znCe(dd  
     反射镜2后的光束半径 ?tA- `\E  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) /asyj="N7  
     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。 |9\Lv $VJ  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 +V'r >C:  
    }p- %~ Y  
    SbI,9<  
    p>}N9v;Bo  
    +mxYz#reX  
    ;%k%AXw  
    SiBbz4  
    自由参数: JnsXEkM)  
     反射镜1后y方向的光束半径 15eHddd  
     反射镜2后的光束半径 /Cg/Rwl  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) HdnSs0 /  
     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。 }bnkTC  
     
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