光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 3{~hRd
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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 x4Eq5"F7}
H=7dp%b"
`7+?1z H`B%6S/
简述案例 'U5
E{ KmpX^Se[ 系统详情 nM\Wa
光源 'j>^L - 强象散VIS激光二极管 ]TqcV8Q~ 元件 m,qU}) - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) m6aoh^I - 具有高斯振幅调制的光阑 Zna
}h{ 探测器 ,_P(!7Z8 - 光线可视化(3D显示) ,T"(97" - 波前差探测 Sr%~
5Q[W - 场分布和相位计算 +=U` - 光束参数(M2值,发散角) t55CT6Se 模拟/设计 $Iv*?S"2 - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 +oe
~j\= - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): T\. 8og 分析和优化整形光束质量 [ZDJs`h!` 元件方向的蒙特卡洛公差分析 %|r@q Mp"] = 系统说明 d<fS52~l )Q FT$rmX
I\`:(V 模拟和设计结果 |0A n|18 />.&
tgc&DT;E 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 t[)z/[m
]^ZC^z;H
9S.R%2xw`
'HPw5 L iTqv= 总结 N~Ax78TX
p^\>{ 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 pl|<g9 1.模拟 z&cfFx#h) 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 :8yrtbf$ 2.评估 m6+2rD 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 tJ2l_M^ 3.优化 KDg!Y(m{ 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。 z8vFQO\I" 4.分析 \`|,wLgH 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 7o0ej# :t^=~xO9 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。 Ho\K
%#u x/bO;9E%U4 详述案例 "R4~
8 r
YPGn8A 系统参数 PN+,M50;1 3_vggK% 案例的内容和目标 =xai 7iM
z4H!b+ 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 h`&mW w |44CD3A%
~ EE*/vX 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 7-6_`Q2}Y 之后,研究并优化整形光束的质量。 pZ OVD% 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 QqtFNG 2R:['QT 模拟任务:反射光束整形设置 O#cXvv]Z* 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。 [Gt|Qp[
s:w LEj+
vA(3H/)- A -c3B+
DV{Qbe#In 7QQ1oPV 规格:像散激光光束 >*vI:MG8 aMh2[I 由激光二极管发出的强像散高斯光束 k
NK)mE 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 c|96;=z~
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规格:柱形抛物面反射镜 \>:(++g vseuk@> 有抛物面曲率的圆柱镜 [$-y8`~( 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 O_KL#xo 曲率半径等于焦距的两倍 wzP>Cq 0'RSl~QvqS {9_CH<$W%U 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) `Z/"Dd;F^3 A3M)yW q 对称抛物面镜区域用于光束的准直 6ZCt xs! 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) wQ4/eQ* 离轴角决定了截切区域 %J2u+K !3?HpR/nV 规格:参数概述(12° x 46°光束) 9dSKlB5J j
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M)Ogb'@#
5Lm ? 光束整形装置的光路图 ^om(6JL2 /1o~x~g(b
hbxG 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ^ 8egn| 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。 8 :Z3Q }$81FSKh 反射光束整形系统的3D视图 :;)K>g,b
RUSBJsMB
8[2^`g ;`s/|v 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 @/B&R^aVZ 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 Ko2{[% VY Va8[} 详述案例 e"[o2=v;5 SP5/K3t-* 模拟和结果 A2*z 3 LoB-4u? 结果:3D系统光线扫描分析 a&wl- 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 v7xc01x 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ]NG`MZ
V\X.AGc file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Fag%#jxI o;_v' 使用参数耦合来设置系统 *%\z#Bje@
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自由参数: T+N%KRl
反射镜1后y方向的光束半径 BWfsk/lej
反射镜2后的光束半径 }(20MW8rMc
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) (A/V(.!
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 O .m;a_
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 #R'm|En'
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L%U-MOS=
D~U4K-
|jO&qT]{
iK= {pd
;~#rdL 自由参数: Jc(tV(z 反射镜1后y方向的光束半径 Z&/bp 1 反射镜2后的光束半径 _{C:aIl[2 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) shjS^CP 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 b P4R aj|I[65 rRly0H 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
~X*)gS-= V)f/umT%g 4{[Df$'e> 结果:使用GFT+进行光束整形 W`C2zbC ((B7k{`
*'1qA0Xc E5/-?(N A"2k,{d 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
o}
YFDYi :,]V 03 RxjC sjg 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
@s b\0 } q 6%jCt2' 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
/RIvUC1 ggzg,~V 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
w|OMT>. AQDT6E:
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B"tz! file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
_qR1M):yJ ))K3pKyb 结果:评估光束参数 H3H3UIIT_ N~=p+Ow[H -WWa`,: 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。
jn&[=Y- 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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xrFFmQ<_W oe=^CeW" 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。
mg;+Th& 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)
%V%*0S|U [nZ3}o file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
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v F3HpDfy 光束质量优化 _?x*F?5= m}54yo .J6Oiv.E 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。
n,!PyJ 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)。
C (L1 ODyK/Q3 结果:光束质量优化 O(2)A>} &^=6W3RD P:eY>~m<; 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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O8%+5l`T! 0,a\vs%@X 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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6 9_etv file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
u,mC`gz ]:uJ&xUar