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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) 07 E9[U[  
    =zsA@UM0  
    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 @h E7F}  
    \c(Z?`p]R1  
    VRQD  
    *]K/8MbiF  
    简述案例
    7;rf$\-&  
    )RCva3Ul  
    系统详情 @3v[L<S{  
    光源 XF Cwa  
    - 强象散VIS激光二极管 {b,#l]v  
     元件 #+ai G52+  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 7*>(C*q=  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 >HRL@~~Z  
     探测器 \ $Q?  
    - 光线可视化(3D显示) v/G)E_  
    - 波前差探测 Qj3l>O  
    - 场分布和相位计算 N@x5h8  
    - 光束参数(M2值,发散角) P.Gmj;  
     模拟/设计 N= G!r  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 WB|N)3-1  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): =IEei{  
     分析和优化整形光束质量 H[[#h=r0f  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 aB^`3J  
    P ~rTuj  
    系统说明 ?Zh,W(7W  
    @g%^H)T  
    ZxoAf;U~  
    模拟和设计结果 Eoh{+>:6  
    I4Rd2G_  
    p/ au.mc  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 !.c no&  
    8;<3Tyjzu  
    j|w_BO 9  
    !V27ln KP+  
    |_u|Td(n  
    总结 :Oh*Q(>  
    #v\o@ArX  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 A|<i7QVY  
    1.模拟 N?l  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 &pFP=|Pq  
    2.评估 &'"dYZj{  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ,tl(\4n  
    3.优化 (Y~gItej  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 jpt-5@5O  
    4.分析 ~vV+)KI  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 xz*MFoE  
    8c<OX!  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 >p>B-m  
    a+ s%9l  
    详述案例 W.7XShwd*2  
    %ou@Y`  
    系统参数 4YyVh.x  
    get$ r5  
    案例的内容和目标 O`TM}  
    ={B?hjo<-  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 WVdF/H  
    k~=W1R%  
    i/j eb*d0  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 h: Hpz  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 fYiof]v@_m  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 7CSd}@71\  
    EeDK ^W8N  
    模拟任务:反射光束整形设置 UhbGU G  
    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。 SGUZ'}  
    f19'IH$n{  
    5K {{o''  
    m:]60koz]o  
    *DuP~8  
    ~!#2s'  
    规格:像散激光光束 aB2t/ua  
    7"p%c`*;  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 d#u*NwY}  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 nRh.;G  
    NflRNu:-  
    w3 K>IDWI7  
    H'x) [2  
    arb'.:[z^  
    [KNA5(Y0  
    规格:柱形抛物面反射镜
    2<TpNGXM_  
                             `8b4P>';O'  
     有抛物面曲率的圆柱镜 p{w:^l(  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 nrJW.F]S8[  
     曲率半径等于焦距的两倍 s/0~!0  
    !d{Ijs'T  
    4N_iHe5U  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) de,4M s!%  
    N&]_U%#Q  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 *5q_fO  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) r%vO^8FQ  
     离轴角决定了截切区域 x?n13C  
    8w9?n3z=}  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) L /V;;  
    #s0Wx47~  
       Y%#r&de  
    VZCCMh-  
    光束整形装置的光路图 F~zrg+VDjL  
    C>Cb  
    e8VtKVcY  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 A?ij  
     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。 -b'a-?  
    FSA"U9 w<  
    反射光束整形系统的3D视图 Bw4 _hlm  
    ebIRXUF}>  
    'I5~<"E  
    C#:L.qK  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 2M*84oh8P  
     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)。 ~s -"u *>  
    0%;y'd**Ck  
    详述案例 E2( {[J  
    ]=jpqxlx  
    模拟和结果 &0JCZ /e  
    f/tJ>^N5  
    结果:3D系统光线扫描分析 1LonYAHF  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 *Fm#Qek  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 r"x/,!_E  
    TUM7(-,9  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd _aK4[*jnqh  
    9q>rUoK^  
    使用参数耦合来设置系统 f~v@;/HL  
    |$sMzPCxOk  
    k/.a yLq  
    自由参数: 97MbyEE8J  
     反射镜1后y方向的光束半径 Qcs >BOV~  
     反射镜2后的光束半径 OuV f<@a  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ??h4qJ  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 )=6o  ,  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 O`D,>=[  
    Erq% Ck(  
    d <Rv~F@  
    ?b3({P  
    } TsND6Ws3  
    X'.*I])  
    ,,CheRO  
    自由参数: hVd PO  
     反射镜1后y方向的光束半径 \Zmn!Gg  
     反射镜2后的光束半径 3p#BEH<re  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 7$|L%Sk  
     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。 UQ.DKUg  
     
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