光束传输系统(BDS.0005 v1.0) YLigP"*~^
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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 aTX]+tBoe
^7<[}u;qF
4Lw'v: ( %^T!@uZr
简述案例 <0>[c<{V< BPqwDjW 系统详情 L*v93;|s 光源 VD9J}bgJ - 强象散VIS激光二极管 zaBG= 元件 rCkYfTYI - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) [{?;c+[ - 具有高斯振幅调制的光阑 j $KM9 探测器 [C2kK *JZ - 光线可视化(3D显示) v23TL - 波前差探测 dw3'T4TC? - 场分布和相位计算 "`[ $&:~ - 光束参数(M2值,发散角) -h=c=P 模拟/设计 jXtLo,km - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 (%.</|u - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): Ty.drM 分析和优化整形光束质量 ~ J %m 元件方向的蒙特卡洛公差分析 6S)$3Is x)d2G6x 系统说明 XQ4dohGCP (5>{?dR)|
8dlInms 模拟和设计结果 z(#=tC| sBbL~ce50?
jzQ9zy_ 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 g:;Ya?5N
=[ APMig,n
1O|RIv7F[/
|HNQ|r_5S cj`#Tg. 总结 C CLfvex
<n f=SRZ 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ocq2 1.模拟 .HQVj 'g 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 1`nc8qC 2.评估 g<0w/n!jmC 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 tnA_!$Y
a 3.优化 /E;;j9 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。 MM=W9# 4.分析 B#;s(O 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 VyRW ' (R,NV3m?w 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。 3KDu!w@ _!|=AIX 详述案例 "9TxK6
F]hx 系统参数 ?G2qlna =ZFcxGo 案例的内容和目标 8+=p8e~An
iXt4|0 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ScM}m Q9Q!9B@
i0i.sizu 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 .LWOM8) 之后,研究并优化整形光束的质量。 F+lm [4n 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 {yGZc3e1j ^A:!ni@3 模拟任务:反射光束整形设置 Nck!z8 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。 aOaF&6'j
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U`?zC~ 2<p5_4"-U*
4`?sE*P@` B:.;,@r] 规格:像散激光光束 0+$hkd n ~e,f )? 由激光二极管发出的强像散高斯光束 PR48~K,? 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 #fJ/KYJU
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o06A=4I vHZX9LQU0+
规格:柱形抛物面反射镜 g~bf! kKFuTem_3 有抛物面曲率的圆柱镜 O>)n*OsS 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 l}U~I
3}). 曲率半径等于焦距的两倍 5n&)q=jk= U*`
6E)uu; 8 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ?NL&x [Gh%nsH 对称抛物面镜区域用于光束的准直 x= vE&9_u 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) luP'JUq 离轴角决定了截切区域 n1k$)S$iiy o O{|C&A 规格:参数概述(12° x 46°光束) -eSPoZ #`YxoY `
sWojQ-8} Ivd[U`=Q 光束整形装置的光路图 U|y;b+n` Ba\wq:
;f\R$u- 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 Up1$xLSl 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 jL>I5f )cv0$ 反射光束整形系统的3D视图 : .FfE
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Os]!B2j14 eNlF2M 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 IlC:dA 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)。 ~L4*b*W goBKr: &]w 详述案例 Nd]%ati? 3;-@<9 模拟和结果 'JW_]z1 h~=\/vF 结果:3D系统光线扫描分析 2yCd:wg 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 5Xy^I^J 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 #qiGOpTF. 6qHvq
A, file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd MK!]y8+Z cfy/*| 使用参数耦合来设置系统 9$4/frd
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自由参数: aQym=
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反射镜1后y方向的光束半径 R;Gl{
反射镜2后的光束半径 r-\T}e2Gz
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) FRJ:ym=E
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 X'3`Q S:!
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 dWq/)%@t
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J:TI>*tn
w7*b}D@65\ 自由参数: Z%HEn$t 反射镜1后y方向的光束半径 ^&Rxui 反射镜2后的光束半径 )2^/?jK 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Oa_o"p<Lr 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。 3Mh,NQB 6UzT]" LR; J9$]]\52s. 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
;o)`9<es!2 n[cyK$" PE6u8ZAb" 结果:使用GFT+进行光束整形 V~uA(3\U p?`|CE@h7
,ovv ]Buk9LTe lWyP[>* 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
JXy667_ lh(+X-}D by:xD25 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
R82Zr@_ as\K(c9 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
3PR7g w2C!>fJ]1 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
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\E pra-8z- file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
j C1^>D !=Kay^J~. 结果:评估光束参数 U=cWvr65 d&R\7)0 hb8@br 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
\z2hXT@D 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。
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d# ?*62 }${ZI 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
2T2#HP M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的)
-_f0AfU/a \,IDLXqp file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
rM~IF+f0XD "ZPbK$+=yU 光束质量优化 YrcC" 9(evHR7 Lzx(!<v 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。
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:k\ 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
n,'AFb4AF &I'F-F; 结果:光束质量优化 #?d>S;)+ SrU ;\&bvGj8V 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。
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zm S-s\$, I$qtfGr 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)
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=ir;m file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
{$eZF_}Y^ KNyD}1 反射镜方向的蒙特卡洛公差 "dU#j,B2 WaK{/6?T, 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
>0okb3+ 3Eux-C!t DppvUiQB!a 这意味着参数变化是的正态
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