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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) Uu[dx}y  
    4QBPN@~t  
    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 a^g}Z7D'T  
    WX4 f3Um  
    l1%ubu  
    ^TEFKx}PX  
    简述案例
    wK!7mZ  
    b ,e"x48q  
    系统详情 p`)Mk<`dYD  
    光源 lS{ ^*(a  
    - 强象散VIS激光二极管 p735i`8  
     元件 'OI(MuSn  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) e7r3o,!  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 >ud u~  
     探测器 Vl/fkd,Z  
    - 光线可视化(3D显示) F60?%gg  
    - 波前差探测 =wznkqyhi  
    - 场分布和相位计算 y*e({fio_  
    - 光束参数(M2值,发散角) $CDRIn50  
     模拟/设计 p0Pmmp7r  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 #ON^6f2  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): L~("C  
     分析和优化整形光束质量 2$b JMx>  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 *FFD G_YG?  
    :%<'('S |  
    系统说明 "#P#;]\`  
    0-:dzf  
    ?tkl cYB  
    模拟和设计结果 _'Rg7zHTp-  
    } 8[  
    A [_T~+-G  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 D<'G\#n3I=  
    pfQ3Y$z  
    Y^b}~t  
    7U:{=+oLR  
    NAX`y2z  
    总结 qNWSDZQ  
    \$!D^%~;  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Uf9L*Z'6il  
    1.模拟 #xw3a<z?u  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 7LsVlT[  
    2.评估 +z<GycIc?K  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Mtc  -  
    3.优化 5[]Yxl  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 lE$(*1H  
    4.分析 U~w8yMxX  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 NInZ~4:  
    W9;9\k  
    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。 UAGh2?q2  
    jS)YYk5  
    详述案例 ]IH1_?HgP7  
    h0")NBRV&  
    系统参数 {E.A?yej9  
    ~9#'s'  
    案例的内容和目标 DDj:(I?,w  
     v> s,*  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 EUW>8kw0  
    OVGB7CB]S  
    wQ8<%qi"L  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 h-\Ov{~  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 <j1r6.E)  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 i,rX. K}X  
    e.W<pI,  
    模拟任务:反射光束整形设置 uSv]1m_-]  
    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。 c4.2o<(Xt  
    O*%5P5'p"{  
    Ii!{\p!  
    :q~5Xw/  
    UG3}|\.u  
    Qe_C^ (P  
    规格:像散激光光束 #e1iYFgS  
    _w2%!+'  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 IY|`$sHb  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 `dhBLAt  
    \Nk578+AA  
    <sSH^J4QqX  
    ^oR qu  
    X^rFRk  
    \jb62Jp  
    规格:柱形抛物面反射镜
    7~);,#[ky  
                             y;_F[m  
     有抛物面曲率的圆柱镜 u> =\.d <  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 'uF-}_ |  
     曲率半径等于焦距的两倍 *S?'[PS]1  
    \-sW>LIA  
    #CcEI  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) >M0^R} v  
    /PbMt  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 gf}*}8D  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) NKTy!zWh  
     离轴角决定了截切区域 BAi`{?z$<  
    S(/ ^_Y  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) dnV&U%fO  
    }2S)CL=  
       U;0:@.q  
    f:6F5G  
    光束整形装置的光路图 vy` lfbX@  
    ?f6SKC  
    EMpq+LrN  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 q>wO=qWx  
     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。 |oSqy  
    3i\Np =  
    反射光束整形系统的3D视图 F'CJN$6Mw/  
    bYqv)_8  
    /%gMzF  
    0/1=2E ^,  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 u6%\ZK._ \  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 A 8-a}0Gh  
    /qMiv7m~Q  
    详述案例 PjXiYc&  
    0|C !n+OK  
    模拟和结果  Frz  
    %Y"pVBc  
    结果:3D系统光线扫描分析 j<`3xd'  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 9EY`j,{4  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ]{|lGtK %  
    ; 6PRi/@  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd FM(EOsWk  
    T8%!l40v  
    使用参数耦合来设置系统 O#p_rfQ  
    qz2`%8}F)  
    !\'H{,G  
    自由参数: QcJC:sP\>  
     反射镜1后y方向的光束半径 !%$,S=_F  
     反射镜2后的光束半径 ?\(qA+iP0  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) _1mpsY<k  
     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。 HF"TS*  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。  \S1W,H|  
    7WY~v2SDF  
    bC98<if  
    4jGN:*kZ  
    nkTdn  
    6 EfBz  
    g^x=y  
    自由参数: Zu~w:uNmU  
     反射镜1后y方向的光束半径 H=w):kL|  
     反射镜2后的光束半径 2`j{n \/  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 0pG + yec  
     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。 (:O6sTx-hE  
    )WW*X6[k  
    ZI1*Cb  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 BkPt 1i  
    }q'IY:r  
    QgQclML1|  
    结果:使用GFT+进行光束整形 M d8(P23hS  
    +u*Pi  
    4_sJ0=z-  
    pLCS\AUTsv  
    <m\<yZ2aa  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 G 9 (*F  
    gat;Er  
    AzSu_  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 Yl lZ5<}  
    kPiY|EH  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 GAZRQ  
     o0>|  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: NZa 7[}H  
    fR~0Fy Gp  
    uv8k ea .(  
    =:zPT;K  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd >HRNB&]LdP  
    "Da-e\yA  
    结果:评估光束参数 mpCu,l+lo  
    !8T04988j  
    x}Lj|U$r<X  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 BfCnyL%  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 :uB?h1|  
    6R^32VeK($  
    D&I/Tbc  
     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。 !Ur.b @ke  
     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) { dh,sbl  
    jkta]#O  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd }{j@q~w>$  
    <[-{:dH,5  
    光束质量优化 KdYR?rY  
    oXqJypR 2  
    ?U[6X| 1  
     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。 , V,Q(!$F  
     之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
    (*=>YE'V{  
    mMOgx   
    结果:光束质量优化 doe3V-if  
    l2YClK  
    s$qc &  
     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。 CGlEc  
    /kK!xe  
    bZ:+q1 D  
    QV HI}3~  
     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。) !iNwJ|0  
    K(PSGlI f  
    m;hp1VO)  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 4X7J~  
    V|B4lGS&  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 %72(gR2Wa2  
    `q* p-Ju'  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 ~@ PD\  
    >o{JG(Rn  
    +Ek1~i.  
     这意味着参数变化是的正态 Wa.xm_4s2  
    _?cum ~A@  
    ,Eh]Zv1 AE  
    e1E_$oJP  
    qm_m8   
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 @mxaZ5Vv}  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 94dd )/a  
    S ~h*U2  
    =[!(s/+>L  
    CueC![pj  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run !G[%; d  
    YEaT_zWG0  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) d0ht*b  
    g[t paQ  
    [q3zs_nz  
    mVYfyLZ,(  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 i^iu #WC  
    Oso**WUOZ&  
    总结 trrK6(p  
    U9^1 A*  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Iy4%,8C]g  
    1.模拟 IzUpkwN  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 ~8mz.ZdY  
    2.研究 W^xO/xu1 /  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 i/'bpGrQ(  
    3.优化 TI l 'Z7  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 yhbU;qEG9  
    4.分析 NziCN*6  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 s$fX ;  
    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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