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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) 5gg_c?Vh/  
    __""!Yz  
    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 4J2NIFZ  
    u0h {bu  
    @R>4b  
    jRK<FK  
    简述案例
     *5 FSq  
    De[!^/f;T  
    系统详情 ]yN]^% PYH  
    光源 q>w@W:tZ  
    - 强象散VIS激光二极管 )`Tny]M  
     元件 F ]\4<  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) >Vc_.dR)E  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 AFL*a*  
     探测器 G*e/Ft.wf8  
    - 光线可视化(3D显示) q@P5c  
    - 波前差探测 02&mM% #  
    - 场分布和相位计算 .x$+ 7$G  
    - 光束参数(M2值,发散角) uk_?2?>-5  
     模拟/设计 qt+vmi+~  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 J%EbJ5p<QF  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): gOa'o<  
     分析和优化整形光束质量 M)6_Ta l  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 %MgQ.  
    R{kZKD=  
    系统说明 c+#GX)zh\G  
    3*64)Ol7t]  
    {Q^P<  
    模拟和设计结果 r ,|T@|{  
    t/HMJ  
    D0=D8P}H:  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 :*#AJV)  
    #b []-L!  
    L.lmbxn  
    ; P I=jp  
    |h(!CFR  
    总结 #ldNWwvRGj  
    w``t"v4  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Zs e3e  
    1.模拟 Bm"jf]  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 'Wl) )lB  
    2.评估 ( }5k"9Z  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 dx}()i\@  
    3.优化 aB-*l %x  
    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。 }m/aigA[1  
    4.分析 iN5~@8jAzz  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 e`'O!  
    jE2k\\<a  
    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。 3D +>NB  
    E}mnGe  
    详述案例 [3;J,P=&  
    Jz 'm&mu  
    系统参数 lQ!ukl)  
    ]K?z|&N|HK  
    案例的内容和目标 `,Q uO  
    TLl*gED  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 k uU,7 <o  
    ;o_4)+}  
    Y(78qs1w  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 yPn5l/pDDr  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 IfeG"ua|  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 (A\qZtnyl  
    fyYT#r  
    模拟任务:反射光束整形设置 W@AZ<(RI:  
    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。 !0 `44Gbq  
    5W>i'6*  
    8V`r*:\  
    ;$&&tEh)  
    G9:[W"P  
    [G+M94[A  
    规格:像散激光光束 #?YQ&o~gZ  
    cgc| G  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 thOQcOf0$  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 N-]h+Cnyu  
    pY!@w0.  
    P )_g t  
    zGj0'!!-  
    M/:kh,3  
    \;I%>yOIu  
    规格:柱形抛物面反射镜
    [IF3 ,C  
                             fxXZ^#2wX  
     有抛物面曲率的圆柱镜 }N:0%Gk[;  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ,xuqQ;JX  
     曲率半径等于焦距的两倍 `Q<hL{AH  
    TjncW/\Z  
    r^n%PH <  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) U P GS  
    .AH#D}m  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 |s+[489g'6  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) PZKKbg2 S  
     离轴角决定了截切区域 tk|Ew!M:  
    yDWzsA/X  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) Z9cch- u~  
    B<xBuW  
       =<y$5"|  
    ce.'STm=  
    光束整形装置的光路图 lJpD>\$}@R  
    QB'-`GwL  
    pjvChl5  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 Uxn_nh  
     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。 5Z ] `n  
    pi q%b]  
    反射光束整形系统的3D视图 Ry,_ %j3  
    4gG&u33RrE  
    }N#jA yp!  
    NYM$0v`0YK  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 iSUn}%YFz!  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 qtnLQl"M  
    ah>;wW!6/  
    详述案例 ;}#tm9S;  
    6P;IKOv^  
    模拟和结果 eY"y[  
    "KcSOjvJ  
    结果:3D系统光线扫描分析 yP :>vFd7  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 q*{i/=~  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 m@;X%wf<U  
    &q#$SU,$(  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd dz5a! e [  
    Os?G_ziIB  
    使用参数耦合来设置系统 m4<8v  
    I?c# T Rm  
    aAh")B2  
    自由参数: ;-~ Wfh+  
     反射镜1后y方向的光束半径 >(ku*  
     反射镜2后的光束半径 puG$\D-[  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) /FJAI  
     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。 6k%N\!_TUW  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 lRi-?I| ~9  
    Wy.2*+5FX0  
    >k<.bEx(A  
    C8}ujC  
    @`G_6 <.`  
    IxAKIa[HY  
    N8m|Y]^H#  
    自由参数: 0t*JP  
     反射镜1后y方向的光束半径 ;Z-xum{  
     反射镜2后的光束半径 U;Se'*5xv  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) oZHsCQ%  
     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。 0R\lm<&  
     
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