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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) JdZ+Hp3.  
    ;3_l@dP"  
    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  
    &uC@|dbC5  
    s=?g\oR  
    iNwqF0  
    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) $%VuSrZ&  
    - 波前差探测  |W<+U  
    - 场分布和相位计算 :!zl^J;  
    - 光束参数(M2值,发散角) ko5V9Drc  
     模拟/设计 2w)-\/j}  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 mZ1)wH,  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): vM_:&j_?``  
     分析和优化整形光束质量 lsN~*q?~]  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 Fs[aa#v4B  
    {mB0rKVm  
    系统说明 d;n."+=[x  
    >vo=]c w  
    " vtCTl~t  
    模拟和设计结果 MQin"\  
    C* nB  
    ~}Rj$%_  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 JI vo_7{  
    .5  
    s`>[F@N7.o  
    | >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 DMH"3  
    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,  
     }K3x  
    D1 &A,2wO  
    Bm]8m=p  
    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 Q p  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 &~W:xg(jN  
    q&d~ \{J  
    5ls6t{Ci  
    B7!3-1<k>  
    A,4fEmWM  
    ~s5SZK*  
    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;ZA 4c  
     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 6?  
    ^N)R=tl  
    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$M  
    X93!bB  
    详述案例 WILMH`  
    >j QWn@  
    模拟和结果 <q@a~'Ai?!  
    w Y_)y  
    结果:3D系统光线扫描分析 7yh /BZ1  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 a5 TioQ  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 l~$+,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}  
    rQ qW_t%  
    Ug<#en  
    自由参数: ]'=)2 .}  
     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\  
    Fkd+pS\9g~  
    <d$x.in  
    XMu9Uk{|  
    _y} T/I9  
    }WH&iES@P  
    ", KCCis  
    自由参数: 9eQxit7  
     反射镜1后y方向的光束半径 ~ r4 38&  
     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)。 waj0"u^#  
    BdH-9n~,  
    S(*sw 0O@+  
    结果:使用GFT+进行光束整形 ^Xq 6:  
    LQRQA[^  
    U!*M*s  
    $m-2Hh qZ  
    WGZ9B^A  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 IS&ZqE(`e  
    GkTiDm?  
    st:`y=F_  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 UMm!B`M  
    (jRm[7H  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 ]rH\`0  
    Gsq00j &<Z  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: m!tbkZHQn0  
    !C3MFm{B  
    wc}5m Hs  
    Ki$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。 pm 9"4z  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 lvBx\e;7P  
    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$i4  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 aW)-?(6>  
    @s ?  
    59Xi3KY  
    :t8b39  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) }@'$b<!B  
    cdl&9-}  
    .oYl-.E>&  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd vNV/eB8#S  
    RKHyw 08  
    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[jQr  
    _~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。 ZRh~`yy  
     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) z1PBMSG  
    "CSsCA$/  
    &S{RGXj_  
    J*yf2&lI5  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 Zd^rNHhA  
    cs,N <|  
    总结 twL3\ }N/B  
    AK,J7  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 q8X feoUV  
    1.模拟 @| M|+k3  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 A-H&  
    2.研究 #|Y5,a ,{  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 [w>$QR  
    3.优化 3KR d  
    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。
     
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