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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) )g1a'G  
    lE#m]D  
    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 EeQ5vqU  
    Rm>^tu -  
    +8P,s[0<R_  
    A.%CAGU5w  
    简述案例
    d^D i*&X  
    4sF v?W  
    系统详情 2j&@ p>  
    光源 #gbH^a'  
    - 强象散VIS激光二极管 IMLsQit*  
     元件 fnu"*5bE  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 3{Q,h pZN  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 G*8GGWB^a  
     探测器 ~Pf5ORoe  
    - 光线可视化(3D显示) `)>7)={  
    - 波前差探测 3.R#&Zxt  
    - 场分布和相位计算 gUax'^w;V;  
    - 光束参数(M2值,发散角) )mcEQ-!b  
     模拟/设计 /Wj,1WX~  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 #Z!b G?="  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): X]*QUV]i  
     分析和优化整形光束质量 =[tSd)D,y  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 j|_E$L A\  
    HeN~c<NuB  
    系统说明 i8pU|VpA  
    h#}YKWL  
    ) M<vAUF  
    模拟和设计结果 kJK,6mN  
    SAv<&  
    d+L#t  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 5F $V`kYT  
    ra7uU*  
    ] Uc`J8p,  
    u:gtOjk2  
    fZWGn6$   
    总结 FH5ql~  
    y }2F9=  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 j -O2aL  
    1.模拟 v"DL'@$Ut{  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 -M5=r>1;  
    2.评估 p='-\M74K  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 hP@(6X,"  
    3.优化 j5 wRGn3  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 #=e;?w  
    4.分析 /\d$/~BFi  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 }E^S]hdvz  
    alFjc.~}  
    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。 ;&;W T  
    7 6fIC  
    详述案例 +SXIZ`  
    !$qKb_#nC  
    系统参数 w Fn[9_`*  
    xycH~ ?  
    案例的内容和目标 } /^C|iS7  
    V`hu,Y;%  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 tJI,r_  
    XR+3j/zEQ  
    ctmQWrk|B  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 -\$`i c$"1  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 4N? v  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 bMoAD.}  
    M~ h8Crz  
    模拟任务:反射光束整形设置 ,5k-.Md>2*  
    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。 M~T.n)x2  
    &%aXR A#+  
    mXWTm%'[  
    wVK*P -C  
    =H]F`[B=  
     :S %lv  
    规格:像散激光光束 1qdZ c_x  
    FcbM7/  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 m@xi0t  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 e,1u  
    zzpZ19"`1  
    7LZ^QC  
    B33$ u3d  
    ]hw-Bu\{  
    0&Gl@4oZ"  
    规格:柱形抛物面反射镜
    /ci]}`'ws  
                             FpV`#6i7  
     有抛物面曲率的圆柱镜 tl8O6`<Z  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 *6ZCDm&N  
     曲率半径等于焦距的两倍 *e.*=$  
    +54aO  
    ]L_w$ev'  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) &wH:aD  
    %"3 )TN4  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 H. ,;-  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) |  FM }  
     离轴角决定了截切区域 #} ,x @]p  
    yOXO)u1n  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) C"<s/h  
    FY0%XW  
       4 2) mM#  
    b}z`BRCc  
    光束整形装置的光路图 oW}!vf3z  
    n$+M%}/f  
    jRZ%}KX  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 =C7 khE  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 #XIc "L)c  
    O_,O,1  
    反射光束整形系统的3D视图 GY!C|7kN  
    P~$< X  
    .QWhK|(.!  
    j.?:Gaab?#  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 c=p=-j=.J  
     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)。 -e-e9uP  
    uGtV}-t:  
    详述案例 %|Qw9sbd  
    B&KL2&Z~Pq  
    模拟和结果 )$M,Ul  
    %uDG75KP{  
    结果:3D系统光线扫描分析 \{|ImCH  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 7!V @/S}7  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 cgZaPw2 bw  
    sRRI3y@  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 1 i|.h  
    $^%N U  
    使用参数耦合来设置系统 ETw]! br  
    $xW **&  
    o \L!(hm  
    自由参数: #;r]/)>  
     反射镜1后y方向的光束半径 2Oc$+St~8  
     反射镜2后的光束半径 Y*YFB|f?  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) %e%7oqR?  
     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:h(C  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 v"lf-c  
    4jwu'7 Q  
    I."p  
    H[&@}v,L  
    t8J/\f=  
    a+z2Zd!u\x  
    7nE"F!d+0  
    自由参数: F 1W+o?B  
     反射镜1后y方向的光束半径 ^$?qT60%d|  
     反射镜2后的光束半径 !c(QSf502  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Ej(2w Q  
     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。 Q+[ .Y&  
     
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