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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) /ZDc=>)~  
    /4?`F} 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 MT`gr  
    =5`@:!t7  
    ]Yg EnZ  
    ?a%i|Z7!  
    简述案例
    `VsGa  
    !`_f\  
    系统详情 d]3sC  
    光源 nrIL_  
    - 强象散VIS激光二极管 {*U:Wm<  
     元件 3\+p1f4  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) hBhkb ~Oky  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 sQZ8<DpB  
     探测器 \DqxS=o;  
    - 光线可视化(3D显示) CiI: uU  
    - 波前差探测 zRu`[b3u<  
    - 场分布和相位计算 ? 6d4T  
    - 光束参数(M2值,发散角) 5@$4.BGcF  
     模拟/设计 )^H9C"7T  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 W~3tQ!  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): k_>{"Rc  
     分析和优化整形光束质量 m;f?}z_\$  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 H4NEB1 TO>  
    %KF:- w  
    系统说明 )|R9mW=k9P  
    .,Qnn}:l  
    >8fH5  
    模拟和设计结果 UwkX[u  
    <UJJ],)^1A  
    |"qB2.[  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 T''+zk  
    wG5RN;`V  
    k{jw%a<Sc  
    c)MR+'d\WO  
    ==1/N{{R  
    总结 \!Zh="hN  
    |ozoc"'  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 1 \*B.  
    1.模拟 ]t)M}^w  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 rJZs 5g`  
    2.评估 8$ZSF92C  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 5jV97x)BGx  
    3.优化 4V|z)=)A  
    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。 4>VZk^%b#  
    4.分析 `l2<  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 !u4Z0!Ll  
    07Q[L'}y@  
    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。 AH'4H."o/9  
    t!~YO'<dS  
    详述案例 s9kLB.  
    /lB0>Us  
    系统参数 )]>G,.9C}  
    <ytKf<a%e  
    案例的内容和目标 ?lDcaI>+n  
    *rcuhw"^b#  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 8@yc}~8 *  
    ClMtl59  
    /~l/_Jct@G  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 (GEi<\16[  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 0tCOb9  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Ge:-|*F  
    >Ug?O~-  
    模拟任务:反射光束整形设置 xSDE6]  
    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。 "Dl9<EZ  
    >9<8G]vcH  
    PR@4' r|a  
    x)VIA]  
    `)=A !x y  
    ?3, 64[  
    规格:像散激光光束 )xvx6?Ah|  
    .aismc`=  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 >}DjHLTW\  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 zz 'dg-F  
    AIl$qPKj&  
    hG~]~ )  
    O<dZA=Oez  
    \gp,Txueb  
    VUy)4*  
    规格:柱形抛物面反射镜
    Qw<kX*fxrI  
                             sO6gIPU^  
     有抛物面曲率的圆柱镜 n `m_S  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 O:,2OMB}B`  
     曲率半径等于焦距的两倍 9IvcKzS2  
    =EcIXDzC>  
    1(?CNW[  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) W?^8/1U  
    ]~\SR0  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 pcuMGo-#  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ci ,o8 [Y  
     离轴角决定了截切区域 ^%oG8z,L  
    p&OJa$N$[  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) | 3N.5{  
    ST: v3*  
       !#c[~erNZ  
    s-GleX<  
    光束整形装置的光路图  hmBnV  
    oDW<e'Jm  
    | or 8d>,  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 #FqFH>-*2  
     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。 })zB".  
    _b!;(~ @p  
    反射光束整形系统的3D视图 h/1nm U]  
    m]0^  
    Siz!/O!'  
    ZSF=  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 vJTfo#C|  
     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)。 ol?z<53X]  
    l&6U|q`  
    详述案例 (:.Q\!aZ1  
    r,u<y_YW  
    模拟和结果 5vs`uUzr  
    P\22op_te-  
    结果:3D系统光线扫描分析 z*M}=`M$  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 hl6,#2$  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 Yg=E@F   
    -5V)q.Og  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ?418*tXd  
    GOYn\N;V2  
    使用参数耦合来设置系统 L.09\1?.n  
    _HWHQF7  
    1z})mfsh  
    自由参数: %rpR-}j  
     反射镜1后y方向的光束半径 (orrX Ez  
     反射镜2后的光束半径 93Mdp9v+i  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) , @%C8Z  
     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。 /h?<MI\7V  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 v>#Cg \  
    c }<*~w;  
    !X5o7b)  
    -`zG_]=-  
    -"~L2f"?  
    )"(V*Z  
    *.kj]BoO  
    自由参数: )u39}dpeu  
     反射镜1后y方向的光束半径 {l0,T0  
     反射镜2后的光束半径 m >]>$=%  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) o"'iX UJ  
     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。 98ca[.ui  
     
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