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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: 2023-03-30
    光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 5.Nc6$ N  
    `C*psS  
    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 "? 5@j/ e`  
    Eo <N  
    6bpO#&T  
    d^aLue>g;+  
    简述案例
    LtDGu})1  
    !xC IvKW  
    系统详情 G'_5UP!  
    光源 kgFx  
    - 强象散VIS激光二极管 v kW2&  
     元件 N!af1zj  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) tjDCfJx*  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 &,=t2_n  
     探测器 kkV* #IZ  
    - 光线可视化(3D显示) qzE -y-9@  
    - 波前差探测 vau#?U".}>  
    - 场分布和相位计算 IqjH  
    - 光束参数(M2值,发散角) q9m-d-!)  
     模拟/设计 3%V VG~[  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 X&Pj  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): p( [FZ  
     分析和优化整形光束质量 }zwHUf9q1  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 hjoxx F\_  
    + gP 4MP  
    系统说明 ca!x{,Cvnj  
    'miY"L:| O  
    'y:+w{I2o  
    模拟和设计结果 OD1>s6uA7  
    eRwm>l"fVV  
    7`t[|o  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 [yfi:|n1  
    U3ao:2zP  
    ~]lVixr9  
    y{uN+QS  
    DWar3+u&0  
    总结 Vbpt?1:  
    ]g0\3A  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 "+ 8Y{T  
    1.模拟 F$&{@hd  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 dpcFS0  
    2.评估 6 g`Y~ii  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 w^aI1M50  
    3.优化 )3KQ QGi8  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 j.y8H  
    4.分析 79Si^n1\  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 D|R,$ v:  
    }c0EGoU}?  
    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。 .R>4'#8q  
    n g?kl|VG  
    详述案例 !8i[.EAT  
    \HZ]=B#0  
    系统参数 C Ejf&n  
    /\1MG>#K  
    案例的内容和目标 vL:tuEE3  
    LTc= D  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 zkRL'-  
    X` FFI6pb  
    1K'.QRZMb9  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 F~_)auH  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 Yv[j5\:x  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ^qlfdf  
    an9k2 F.)  
    模拟任务:反射光束整形设置 D%k]D/  
    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。 $Sfx0?'  
    .V:H~  
    e^ygQ<6%  
    XN1\!CM8  
    m"Y|xvIA  
    ?~>#(Q  
    规格:像散激光光束 27!9LU  
    OCVF+D :  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 tag~SG`ov  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 :. ja~Q  
    ]B"YW_.x2  
    %SJ9Jr,  
    GGR hM1II  
    _U`_;=(  
    oAgO 3x   
    规格:柱形抛物面反射镜
    On{p(| l  
                             J~[A8o  
     有抛物面曲率的圆柱镜 `II/nv0jn  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 $|yO mh  
     曲率半径等于焦距的两倍 s1eGItx[w  
    #D-L>7,jA  
    Iv5 agh%  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ?u9JRXj%  
    _XqD3?yH4  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 . !|3a  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) `/mcjKQ&9y  
     离轴角决定了截切区域 aT %A<'O!  
    StP7t  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) i2EXE0;  
    J c~{ E  
       ]`2=<n;=  
    )"IBw0]  
    光束整形装置的光路图 p/a)vN+*x'  
    T*%Q s&x ;  
    ?4U|6|1  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 /k(KA [bS  
     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。 t(|\3$z  
    kR0d]"dr  
    反射光束整形系统的3D视图 prC1<rm  
    Q`dzn=  
    gt1W_C\  
    XD 8MF)$9  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 rN'')n/F  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 _[,oP s:+  
    VHJ-v!  
    详述案例 oD]riA>jC  
    4q`$nI Bi  
    模拟和结果 Olg@ Ri  
    Qifjv0&;u  
    结果:3D系统光线扫描分析 *jps}uk<  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 < xm>_~,w  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 YJlpP0;++  
    d5zF9;[  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd _z<y]?q  
     lqO"  
    使用参数耦合来设置系统 3@r_t|j  
    CV~\xYY  
    0{/P1  
    自由参数: l;I)$=={=  
     反射镜1后y方向的光束半径 ==[a7|q  
     反射镜2后的光束半径 8\BCC1K  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ZX0ZN2 ]  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 )19As8rL/o  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 cC.=,n  
    mr+J#  
    HCh;Xi  
    XCNfogl  
    tp='PG.6  
    b5hJaXJN  
    8:%=@p>$  
    自由参数: ZI  q!ee  
     反射镜1后y方向的光束半径 +X4O.6Mn  
     反射镜2后的光束半径 :&#HrD[KT  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) sbZ$h <  
     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。 &R54?u^A  
    vV.TK_ y  
     q$$:<*Uy  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 -uDB#?q:W  
    a}Db9=  
    }E5oa\ 1u  
    结果:使用GFT+进行光束整形 sE4= 2p`x  
    gWo`i  
    W|K"0ab  
    ?j^[7  
    '/^bO#G:  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 <MhjvHg  
    /P~@__XN  
    #"^F:: b-  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 <_HK@E<_HO  
    \bze-|C  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 CKShz]1  
    i<N[sO  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: `mro2A  
    m>C}T  
    $]4>;gTL'  
    4J=6A4O5Z  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd )$#]h]ac  
    'iM;e K  
    结果:评估光束参数 |s&jWM$  
    wN[mU  
    bWN%dn$$M  
     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。 WPBn?vb0<  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 {Mc^[}9  
    MP|J 0=H5  
    Q:I2\E  
     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。 2%YtMkC5  
     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) ;b=3iT-2"  
    2s{PE  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd nezdk=8J/  
    cd8~y  
    光束质量优化 j9zK=eG  
    H6ff b)&  
    I\JJ7/S`t  
     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。 3[kY:5-  
     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)。
    2ZMYA=[!  
    <eU28M?\  
    结果:光束质量优化 8}m bfu o1  
    `=A*ei5  
    k r0PL)$  
     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。 a+$WlG/x  
    G1 ?."  
    +*2wGAT  
    2c>eMfa  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) E DuLgg@  
    ng]jpdeA  
    ^dB~#A1  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd > }#h  
    d52l)8  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 'p=5hsG  
    D9H(kk  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。  lv_|ws  
    Vv=/{31  
    d,}fp)  
     这意味着参数变化是的正态 B4^+&B#  
    vn"2"hPF|  
    ~~[Sz#(  
    {HKd="%VG  
    `UFRv   
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 (0s7<&Iu  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 Nx~9Ug  
    6X(Yv2X&4%  
    -%]O-'  
    rzJNHf=FVY  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run ZV}"k_+-  
    5y7rY!]Bf  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) 9-;ujl?{  
    fY@Y$S`Fh  
    3w9j~s  
    'P{0K?{H-4  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 ;Ee!vqD2  
    T9r"vw  
    总结 Dm=t`_DL8  
    :34#z.O  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ^R* _Q,o#  
    1.模拟 aY8"Sw|4  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 0z) 8i P  
    2.研究 2Y_ `&  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 -x~h.s,  
    3.优化 >r%L=22+  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 V{17iRflf  
    4.分析 F&US-ce:M  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 !@mV$nTA  
    可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。
     
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