光束传输系统(BDS.0005 v1.0) JdZ+Hp3.
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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 ?g!V!VS2
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简述案例 2lL,zFAq ?FfC 系统详情 p4p@^@<>X 光源 ]kG(G%r|M - 强象散VIS激光二极管 ^5r9 5 元件 v&Kqq!DE - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ;gC| - 具有高斯振幅调制的光阑 r!
Ay:r 探测器 )Ud-}* g - 光线可视化(3D显示) $%VuSrZ& - 波前差探测 |W<+U - 场分布和相位计算 :!zl^J; - 光束参数(M2值,发散角) ko5V9Drc 模拟/设计 2w)-\/j} - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 m Z1)wH , - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): vM_:&j_?`` 分析和优化整形光束质量 lsN~*q?~] 元件方向的蒙特卡洛公差分析 Fs[aa#v4B {mB0rKVm 系统说明 d;n."+=[x >vo=]cw
"vtCTl~t 模拟和设计结果 MQin"\ C*nB
~}Rj$%_ 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 JI vo_7{
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|>z3E z "kZ[N'z( 总结 -.{g}R%
;2Q~0a| 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ?)e37 1.模拟 trE{ FT 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 !Ra*)b" 2.评估 ;NlWb = 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 9(":,M(/o 3.优化 }<'5 z
qS 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("0%@ov 4.分析 41SGWAd#: 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 }%D^8>S >ooZj9:' 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。 zRPeNdX 0@AAulRl 详述案例 "W(Q%1!Wi
|g*XK6 系统参数 kY'T{Sm1^ I[n^{8gz 案例的内容和目标 .H,xle
;t+ub8 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 B-l'vVx YM
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VsA'de!V4[ 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 >|;aIa@9 之后,研究并优化整形光束的质量。 ^%`wJ.c 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 hdVdcnM -1J[n0O. 模拟任务:反射光束整形设置 MMj9{ou 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。 H8"@iE,
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S%`0'lzzj (64yg 规格:像散激光光束 NB<A>baL* B,{K*-7)MX 由激光二极管发出的强像散高斯光束 JY6
Qp 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 &~W:xg(jN
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规格:柱形抛物面反射镜 2p"WTd 0'IBN} 有抛物面曲率的圆柱镜 YY!Rz[/ 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ,TFIG^Dvq 曲率半径等于焦距的两倍 y:6; LZ9[ KGg3 !jY J_;o|gqX 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) >vA2A1WhW AA7C$;Z15~ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 #_u~/jhX 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) Y0X-Zqk' 离轴角决定了截切区域 ?Ec7" hK rOVVL%@QqJ 规格:参数概述(12° x 46°光束) hvaSH69*m ,I,\ml
@mfEKU! /gG"v5] 光束整形装置的光路图 {E8~Z8tT GP#aya
v;ZA4c 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 /~<@ *-' 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。 >qF CB\( Nal9M[]c 反射光束整形系统的3D视图 o !U
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y_?Me] UNBH 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 S.f5v8 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)。 q*>&^V $M X93!bB 详述案例 WILMH`
>j QWn@ 模拟和结果 <q@a~'Ai?! wY_)y 结果:3D系统光线扫描分析 7yh/BZ1 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 a5TioQ 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 l~$+,U&XNe %B.yW`,X file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd .~7FyLl$ )'+8}T]xQ 使用参数耦合来设置系统 k-^mIJo}
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自由参数: ]'=)2
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反射镜1后y方向的光束半径 ?snp8W-WB
反射镜2后的光束半径 Zo~
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ?o|f':
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。 jJPGrkr
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 "9Q40w\
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",KCCis 自由参数: 9eQxit7 反射镜1后y方向的光束半径 ~
r438& 反射镜2后的光束半径 %#xaA'?
[ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) (bH`x]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。 =h5H~G5AT {C N~S*m 1`qMj0Y_ 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
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0O@+ 结果:使用GFT+进行光束整形 ^Xq 6: LQRQA[^
U!*M*s $m-2HhqZ WGZ9B^A 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
IS &ZqE(`e GkTiDm? st:`y=F_ 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
UMm!B `M (jRm[7H 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
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&<Z 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
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Hs Ki$MpA3j file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
BMG3|N^ eo?;`7 结果:评估光束参数 .yqM7U_ q=Sgk>NA pS'FI@.'{ 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。
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9"4 z 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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PGhY>$q>b RL@VSHXc 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
vZaZc}AyL M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的)
;S^'V r") `Ph@yp file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
kwo3`b --HZX 光束质量优化 c4^ks&)' %7IugHH9y l3Q(TH ~I 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。
%,}A@H, 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
/'l{E lhAX;s&9 结果:光束质量优化 j7$e28|_n jHE}qE~>5 i@)i$i4 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。
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59Xi3KY :t8b39 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)
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.oYl-.E>& file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
vNV/eB8#S RKHyw08 反射镜方向的蒙特卡洛公差 -Ta9 pxZk A+ZK4]xb 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
>z{d0{\ P;=n9hgHI `scR*]f1+ 这意味着参数变化是的正态
1 d}Z(My v7BA[j Qr
_~IR6dKE GP!?^r:en {5U{8b]k 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。
GK)?YM 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
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Ch&a/S}
F\JM\{&F v5!d$Vctu file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
Z0x ar]4V w28o}$b` 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ)
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&S{RGXj_ J*yf2&lI5 由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。
Zd^rNHhA cs,N <| 总结 twL3\
}N/B AK,J 7 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
q8X feoUV 1.模拟 @|
M|+k3 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
A -H& 2.研究 #|Y5,a,{ 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
[w>$QR 3.优化 3KRd 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。
"Gfh ,e 4.分析 YIn',]p: 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
?{P"O!I{ 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。