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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) h.2!d0j]  
    3\mFK$#sr  
    二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 !0Q(x  
    R>gj"nB  
    um3 M4>K  
    Uut,cQ". d  
    简述案例
    &nz1[,  
    N.-Ryj&9  
    系统详情 sL&u%7>Re  
    光源 Tm3$|+}$f  
    - 强象散VIS激光二极管 7ky(g'  
     元件 =C#,aoa!  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) )-jvp8%BK  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 Iv/yIS  
     探测器 &Puu Xz<  
    - 光线可视化(3D显示) ?;{A@icr  
    - 波前差探测 3tLh{S?uJ  
    - 场分布和相位计算 t1ZZru'r  
    - 光束参数(M2值,发散角) AQ0L9?   
     模拟/设计 u:,B"!  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 bQ .y,+  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): " *Ni/p$I  
     分析和优化整形光束质量 ~s5Sk#.z5  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 7d4R tdI  
    jH:*x$@ =  
    系统说明 cPS!%?}I  
    ^?J:eB!  
    Yhlk#>I  
    模拟和设计结果 {L4^IKI  
    slQKkx \Dn  
     g| r  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 9d2$F9]:o  
    9MXauTKI  
    M6X f}>  
    E&K8hY%5  
    'QW 0K]il  
    总结 Hpsg[d)!  
    {'r*Jb0  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 41C=O@9m  
    1.模拟 *i$+i  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 /?J_7Lg  
    2.评估 '*~{1gG `  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 uP* >-s'm  
    3.优化 vF([mOZ  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 KY"~Ta`  
    4.分析 T:}Ed_m}q  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 -nd6hx  
    #Ta@A~.L  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 ix$+NM<n  
    RyM2CQg[  
    详述案例 {u5)zVYC,U  
    sY#K=5R  
    系统参数 ^~Ar  
    ] 2b@mX  
    案例的内容和目标 ]k KsGch  
    'Uc|[l]  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 z&t6,0q`5  
    d5],O48A  
    {9=U6m^R2  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 hB^"GYZ  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 )8N/t6Q  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 RdY#B;  
    ER|5_  
    模拟任务:反射光束整形设置 Q;^([39DI  
    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。 c9ZoO;  
    $qEJO=v  
    <w:fR|O  
    Cn{UzSKfs  
    Cy2X>Tl"<E  
    ~&q e"0  
    规格:像散激光光束 [ z&y]~  
    ahf$#UQLb  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 P]x@h  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 &#)3v8  
    ~_oTEXT^O  
    lW2qVR  
    \m\.+q]  
    Df4n9m}E  
    7u}r^+6_o  
    规格:柱形抛物面反射镜
    $Z,+aLmb  
                             ]pGr'T~Gj  
     有抛物面曲率的圆柱镜 &\(YmY  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 [NFAdE  
     曲率半径等于焦距的两倍 u*U?VZ5  
    u9&p/qMx2  
    [[|;Wr} 2  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) IQ~()/;3d  
    b"Ulc}$/&  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 LTCjw_<7  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) jQdfFR  
     离轴角决定了截切区域 tDwXb>  
    %Wu8RG}  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) kjmF-\  
    <0vvlOL5  
       Op0 #9W  
    _1hqD EM  
    光束整形装置的光路图 'nLv0.7*  
    Kfr?sX  
    uI%[1`2N-  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 fXqe7[  
     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。 L\B+j+~  
    Jv?e ?U  
    反射光束整形系统的3D视图 rm cy-}e  
    p$=3&qR 6  
    5N6%N1  
    V:+}]"yJ,  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 %DN& K  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 v{jl)?`~w  
    7+fik0F  
    详述案例 R'3i { 1  
    N,O[pTwj  
    模拟和结果 r({(;  
    GphG/C (  
    结果:3D系统光线扫描分析 9X(bByEO  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 YnMph0\Y^  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 x=Ru@nK;  
    aR\=p:%jGI  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd m1<B6*iG"  
    J>'o,"D  
    使用参数耦合来设置系统 z~W@`'f  
    " c]Mz&z  
    &@Q3CCDS  
    自由参数: r`krv-,O$  
     反射镜1后y方向的光束半径 \i&yR]LF  
     反射镜2后的光束半径 uaGg8  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ALG #)$|  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 }Bb(wP^B.  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 7OZ s~6(  
    Oo0$n]*;W  
    E8nqEx Q  
    k-89(  
    QVP $e`4  
    -8o8l z  
    x88$#N>Q5  
    自由参数: ucn aj|  
     反射镜1后y方向的光束半径 +]__zm/^  
     反射镜2后的光束半径 N7E[wOP  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) mA4v  4z  
     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。 ,Bta)  
     
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    离线yangzi123
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