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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) Y+u-J4bj  
    L sDzV)  
    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 4_762Gu%  
    iynS4]`U  
    {/A)t1nL  
    kad;Wa#h  
    简述案例
    ^GrkIh0nL  
    \*%i#]wO@  
    系统详情 W+f&%En  
    光源 +#uNQ`1v  
    - 强象散VIS激光二极管  LbX6p  
     元件 ,J (5@8(>a  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) NVc! g  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 7vpN 6YP  
     探测器 u:uSsAn0$  
    - 光线可视化(3D显示) g{W6a2  
    - 波前差探测 $JhZ'Z  
    - 场分布和相位计算 TjUZv1(L  
    - 光束参数(M2值,发散角) R=amKLD?  
     模拟/设计 !P~ PF:W~|  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 45)ogg2  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): [%84L@:h  
     分析和优化整形光束质量 ~0F9x9V  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 ~nj bLUB  
    YNg\"XjJM<  
    系统说明 Oh/b?|imG  
    14r Vb2^  
    hD$p;LF  
    模拟和设计结果 C~KWH@  
    6A$_&?  
    P~\a)Szy  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 V%BJNJ  
    Sj0 ucnuHi  
    !2Xr~u7a  
    (~G5t(+  
    2E3?0DL",  
    总结 rwL=R,  
    K$<`4#i  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Ld\LKwo  
    1.模拟 qIDWl{b<  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 s!@=rq  
    2.评估 AB2mt:^  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 KUp   
    3.优化 pkXfsi-Nu  
    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。 >[|GC/C  
    4.分析 :dY.D|j*  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 =mKfFeO.  
    ~KAp\!,  
    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。 HPtTv}l  
    %tzN@  
    详述案例 X,WQ'|rC  
    s- ,=e  
    系统参数 3$?9uMl#  
    mUrS &&fu8  
    案例的内容和目标 `1fJ:b/M  
    7P/?wv9+n*  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 1V|< A  
    Rwc[:6;fn  
    s[G |q5n  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Gur8.A;Y  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 mL:m;>JJ n  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 AI1@-  
    [&h#iTRT  
    模拟任务:反射光束整形设置 ^&+zA,aL,A  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 u}K5/hC  
    '}jf#C1$c  
    @Jb@L  
    zwM"`z  
    r{t. c?/  
    ,wtFs!8  
    规格:像散激光光束 jo9J%vo  
    k{gl^  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 = n+q_.A  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 "gXxRHTX  
    rNxrQ  
    + ,@ FxZl  
    &`9j)3^J.  
    `Y\gSUhzS  
    W(;x\Nc7  
    规格:柱形抛物面反射镜
    Ik`O.Q.}  
                             !]$V9F{K  
     有抛物面曲率的圆柱镜 0LetsDN7I  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 b8rp8'M)  
     曲率半径等于焦距的两倍 ]Nnxnp  
    h&)fu{   
    UZzNVIXA%  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) iuiAK  
    =nJ{$%L\x,  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 =yl4zQmg$  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) }x*7l`1  
     离轴角决定了截切区域 u?Fnln e4@  
    Y\.-v\uJu  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) KMUK`tbaI  
    # v{Y=$L  
       %lN2n,AK  
    "yg.hK`  
    光束整形装置的光路图 8O,? |c=>  
    h,^BC^VU9-  
    +"jl(5Q  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ?nQ_w0j  
     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。 $z*@2Non  
    a "R7JjH  
    反射光束整形系统的3D视图 eymi2-a<  
    ov8 ByJc  
    59V#FWe-  
    O/mR9[}  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 ]JH64~a  
     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)。 "[k1D_PZ  
    ODm&&W#*  
    详述案例 2;8Xz 6T  
    $0_^=D EW  
    模拟和结果 UcgG  
    !{;[xXK4M  
    结果:3D系统光线扫描分析 )D;*DUtMVm  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 VM7 !0  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 )CJES!! W  
    yH^f\u0  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Bp :~bHf  
    Z.quh;  
    使用参数耦合来设置系统 T=WNBqKo]  
    WE0}$P:  
    zJ;Rt9<7-  
    自由参数: c7\VTYT  
     反射镜1后y方向的光束半径 z 5'ZN+  
     反射镜2后的光束半径 9CB\n  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) cph~4wCS[U  
     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。 /#f^n]v  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 -OrR $w|e  
    #b'N}2'p#V  
    M i]I:ka  
    Jy]Id*u9  
    -ey)J +?t  
    uVGa(4u}  
    {Bh("wg$Lk  
    自由参数: %#u.J  
     反射镜1后y方向的光束半径 P^pFqUL7#  
     反射镜2后的光束半径 /t*YDWLg  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) &f-hG3/M  
     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。 iwU[6A  
     
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    离线yangzi123
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