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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) Lvv`_  
    G ~a/g6M4  
    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 Tr/wG  
    ^lRXc.c z  
    9qQ_#$Vv  
    -1S+fUkiK/  
    简述案例
    Ax0u \(p<^  
    Qh/yPOSm:  
    系统详情 j=dHgnVvj  
    光源 Wz:MPdz3(  
    - 强象散VIS激光二极管 p5)A"p8"9,  
     元件 4p>@UB&U  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) )/bt/,M&}  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 8DLR  
     探测器 ]ueq&|  
    - 光线可视化(3D显示) I g-VSQ  
    - 波前差探测 >0@X^o  
    - 场分布和相位计算 )V)4N[?GC  
    - 光束参数(M2值,发散角) &E {/s  
     模拟/设计 dWD9YIYf  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算  9<[RXY  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 0[PP Vr:  
     分析和优化整形光束质量 N1P [&lR  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 &}:Hp9n  
    s;8J= \9W  
    系统说明 '9<Mk-Aj  
    4(u+YW GX  
    b4ORDU  
    模拟和设计结果 R*Pfc91}  
    6n%^ U2H/-  
    0\o0(eHCQz  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果  >?U (w<  
    Rc?wIL)  
    /kx:BoV  
    I7BfA,mZ7  
    4d0PW#97.  
    总结 G:u[Lk#6K  
    A8c'CMEm  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 QE< 63|  
    1.模拟 f} } Bb8  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 H -.3r  
    2.评估 MfeW|  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Lk#u^|Eq7=  
    3.优化 ,E)bS7W  
    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。 N ?V5gi  
    4.分析 j]Rl1~+M  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 SGNi~o  
    a5Xr"-  
    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。 t4h05i  
    7:M%w'oR  
    详述案例 0Lc X7gU>  
    Sm+Ek@Ax  
    系统参数  9l{r&]  
    VD36ce9  
    案例的内容和目标 :l3Tt<  
    G_j` 6v)  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 iKp4@6an  
    Sw'DS  
    .~W7{SY[  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 N^mY/`2  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 y3;G<9K2c]  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Q*mPU=<  
    P-^Z7^o-bX  
    模拟任务:反射光束整形设置 ub,Sj{Mq"  
    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。 2+"#  
    !^l<jrM  
    IWm|6@y  
    ;zSh9H  
    !8l4H c8  
    UnW,|n8  
    规格:像散激光光束 o5Pq>Y2T  
    .f(x9|K^  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 8 A%)m  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 \P{VJ^) 0  
    bE]2:~  
    sFCoRH|"c  
    $qIMYX  
    _5.7HEw>/  
    Q4c>gds`  
    规格:柱形抛物面反射镜
    -fG;`N5U  
                             mI"|^!L  
     有抛物面曲率的圆柱镜 oWx! 'K6]V  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 =C<_rBY  
     曲率半径等于焦距的两倍 5p=T*Y  
    T:na\y/{j  
    ]<z>YyBA  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) "hs`Y4U  
    61!R -  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 pmQ9i A@=  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) kCN9`9XI{  
     离轴角决定了截切区域 nW{7L  
    q1NAKcA<U  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) &:'Uh W-t  
    1{nXmtvr  
       ->K*r\T  
    &*MwKr<y  
    光束整形装置的光路图 Ej6vGC.,  
    FeSe^^dW  
    lm]4zs /A  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 HRPTP+  
     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。 uWi+F)GS^K  
    Cd6^aFoK!  
    反射光束整形系统的3D视图 10}\7p8  
    Et`z7Q*e  
    |*OS;FD5  
    ":eHR}Hzx  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 R:i7Rb2C  
     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)。 8~rD#8`6j  
    {!'AR`|  
    详述案例 oh#6>|  
    t[iE >  
    模拟和结果 !:rQ@PSy9  
    x*bM C&Ea  
    结果:3D系统光线扫描分析 Td"f(&Hk&  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 HtmJIH:  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 &W`yHQ"JY  
    H.wp{m{  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd .w[]Q;K_[)  
    rDUNA@r  
    使用参数耦合来设置系统 X^fMt]  
    #N@sJyI N  
    65s|gfu/  
    自由参数: NaB8cLURp  
     反射镜1后y方向的光束半径 jIAl7aoY  
     反射镜2后的光束半径 u -CY-  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) J<u,Y= -~  
     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。 tY%c-m  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 V0ulIKck  
    f}  eZX  
    [S-NGip  
    C!RxMccTh  
    YG"P:d;s  
    XSn^$$S  
    sT'wps2  
    自由参数: _%z)Y=Q  
     反射镜1后y方向的光束半径 \W}?4kz  
     反射镜2后的光束半径 73 D|gF*  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) v[35C]gS  
     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。 p24sWDf  
     
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    离线yangzi123
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