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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) f6 zT  
    _}X_^taTZS  
    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 z$3 3NM  
    ;79X# hI  
    U9D4bn D  
    })V9d  
    简述案例
    q16RPqfT  
    g)*[W>M  
    系统详情 pV#~$e  
    光源 +Y!9)~f}7X  
    - 强象散VIS激光二极管 ,x| 4nk_  
     元件 v;S7i>\  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) kL.JrbM"  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 SRl:+!@.  
     探测器 i|X ;n  
    - 光线可视化(3D显示) Q 'R@'W9  
    - 波前差探测 s(Of EzsH=  
    - 场分布和相位计算 aU]A#g   
    - 光束参数(M2值,发散角) eRC /Pr  
     模拟/设计 J4qFU^  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 *rO#UE2  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): n*6b*fl  
     分析和优化整形光束质量 +/60$60[z  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 n'D1s:W^B  
    ]HP aM  
    系统说明 qp*C%U  
    _ x&Y'X|  
    X>w(^L*>  
    模拟和设计结果 a3i4eGT-  
    >Vr+\c  
    (W3~r  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 SxLu<  
     k%V#{t.  
    75~>[JM  
    WL4{_X  
    .P\wE";  
    总结 <syMrXk)R(  
    +0mU)4n/  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 SMVn2H@  
    1.模拟 V`Z-m-V~1  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 gF;i3OJg  
    2.评估 MtC\kTW  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 &wsxH4  
    3.优化 5" <7  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 53d8AJ_@X  
    4.分析  V3WHp'1  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 z=>U>  
    Hc1S:RW  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 [mKPOg-t  
    ~"89NVk"  
    详述案例 DjK:)  
    + ^n [B  
    系统参数 tgy*!B6a~  
    A+*M<W  
    案例的内容和目标 X TpYf  
    (j;s6g0  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ?sV0T)uk  
    M<oIo 036  
    p`lv$ @q'  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 bhaIi>W~G  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 a#t:+iw  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 UU')V  
    G9ku(2cq  
    模拟任务:反射光束整形设置 \<WRk4D  
    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。 LIYj__4=|  
    !L4Vz7 C  
    m,KG}KX  
    (055>D6  
    S%zn {1F  
    .}Va~[0j  
    规格:像散激光光束 -J8&!S8X  
    T:&  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 hw/ :  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 Mz,G;x}  
    4SRX@/ #8*  
    EYNi`  
    k^ B<t'  
    x"q!=&>f  
    &5:83#*Oj  
    规格:柱形抛物面反射镜
    *;7~aM  
                             b_2bg>|;  
     有抛物面曲率的圆柱镜 c \cPmj@  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 rw(EI,G  
     曲率半径等于焦距的两倍 %O] ]La  
    j4h6p(w{  
    &Z!O   
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) r:fMd3;gq  
    yf7p,_E/  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 KwO;ICdJ  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) pRyePxCDj)  
     离轴角决定了截切区域 JmL{&  
    s`Z | A  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) F(+,M~  
    Gf``0F)  
       ,*_=w^;Rr  
    /BEE.`6yI5  
    光束整形装置的光路图 3%gn:.9N  
    GH ] c  
    r6_g/7.-  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 F/33# U  
     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。 fCC^hB]'  
    =^a Ngq  
    反射光束整形系统的3D视图 EjxzX1:  
    ?r P'PUB  
    CshYUr -  
    9R$0[HbI3  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 'x/pV5[hQ  
     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)。 ->"Z1  
    ~4-:;8a  
    详述案例 D@.+B`bA  
    B?M&j  
    模拟和结果 nh"8on]M~  
    8NP|>uaj  
    结果:3D系统光线扫描分析 VY9o}J>,w  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统  mE1m  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ,%Go.3i[  
    {,;R\)8D  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 3+:F2sjt  
    z[vHMJ 0  
    使用参数耦合来设置系统 M/?*?B  
    Ht`kmk;I)  
    C[X2]zr  
    自由参数: t[=-4;  
     反射镜1后y方向的光束半径 7bk=D~/nSg  
     反射镜2后的光束半径 u9c^:Op  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Cpg>5N~;L  
     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。 QVT|6znw  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 4eD>DW  
    kH4xP3. i  
    o57r ,`N  
    /9QC$Z):<  
    "+dByaY  
    bf4QW JZD  
    OdSglB  
    自由参数: 6j 2mr6o  
     反射镜1后y方向的光束半径 4CH/~b1 (  
     反射镜2后的光束半径 PNgdWf3  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) *@+E82D  
     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。 g.,_E4L  
     
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    离线yangzi123
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