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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) hXTfmFy{n  
    42dv3bE"  
    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 &QHJ%c  
    I  C  
    !d72f8@9  
    d[a(u WEl  
    简述案例
    nR_Z rm  
    CHgip&(.F  
    系统详情 $[|(&8+7  
    光源 luoQ#1F?sl  
    - 强象散VIS激光二极管 !&:=sA  
     元件 d(q1 ?{zr4  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) g|~px$<iY  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 (0 T!- hsP  
     探测器 u$T]A8e  
    - 光线可视化(3D显示) $bTtD<a  
    - 波前差探测 :q9!  
    - 场分布和相位计算 ,L<JG  
    - 光束参数(M2值,发散角) @Xo*TJB  
     模拟/设计 Rc1j^S;>  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 JEto_&8,C  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): }A3/(  
     分析和优化整形光束质量 JS/'0.  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 Q}AZkZ  
    AB3_|Tza~&  
    系统说明 :v^/k]S  
    f.6>6%l  
    @| z _&E  
    模拟和设计结果 ] ?DU8  
    B>2R-pa4~  
    (`.# n3{  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 n>'(d*[e&  
    7]VR)VAM  
    @A,8 >0+  
    !r njmc  
    h P6f   
    总结 J^7m?mA  
    ~]KdsT(=_  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 '@{:Fr G*U  
    1.模拟 e9LX0=  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 @)Vpj\jM-C  
    2.评估 7#LIGr  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 !*#9b  
    3.优化 *Soi  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 #NM)  
    4.分析 a#p+.)Wm  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 Fd9[Pe@?`  
    Nv5^2^Sc=  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 Pe%[d[ k  
    `D+zX  
    详述案例 JQQyl:=  
    6"-$WUlg  
    系统参数 xFu ,e  
    ? |M-0{  
    案例的内容和目标 _}R$h=YD  
    I}8e"#  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 (5$Ge$  
    E*'YxI  
    <nk|Z'G E  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 SAm%$v z%M  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 Y '/6T]a  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 C*Q7@+&  
    2!%)_<  
    模拟任务:反射光束整形设置 pBqf+}g4  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 //@6w;P  
    +g1>h ,K 3  
    k{*EoV[.$  
    Z`-$b~0  
    mE~ WE+lw9  
    0,hs %x>v  
    规格:像散激光光束 5_9`v@-4_  
    r5j$FwY  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 \,;glY=M!  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ".}R$ W  
    ?_H9>/:.  
    N'b GL%  
    !S?Fz]  
    P-X|qVNK1Z  
    k^7!iOK2  
    规格:柱形抛物面反射镜
    }IygU 6{G  
                             'n|U   
     有抛物面曲率的圆柱镜 Pe:)zt0  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 h8V*$  
     曲率半径等于焦距的两倍 ^wy  
    yi8vD~aA[  
    u7e$Mq  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ^; KC E  
    ;lmg0dtJ  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 Fo3*PcUv  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) :hICe+2ca  
     离轴角决定了截切区域 )"TVR{I%B  
    qGX@mo({  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) $:u*)&"t|  
    ykQb;ZP8jh  
       }Y-V!z5z!  
    ld(60?z>FH  
    光束整形装置的光路图 P(PBOB97  
    OP!R>|  
    o@A`AA9  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 M~zI;:0O  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 jr6 0;oK+  
    . vHHw@  
    反射光束整形系统的3D视图 |5flvkid  
    v7(7WfqP  
    APl]EV" l  
    mAlG }<  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 S$b)X"h  
     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)。 59nRk}^$se  
    X1w11Z7o  
    详述案例 inW7t2p<s  
    ";.j[p:gi  
    模拟和结果 7#JnQ| ]  
    ,X/j6\VBO  
    结果:3D系统光线扫描分析 _sy{rnaqvb  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 q%,86A>  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 .$~3RjM  
    ]{=y8]7  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd XU7to]'K  
    q&=z^Ln!G  
    使用参数耦合来设置系统 =*fq5v  
    La6 9or   
    F,vkk{Z>  
    自由参数: X !h>13fW  
     反射镜1后y方向的光束半径 Q7y' 0s  
     反射镜2后的光束半径 A^}#  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) !=S?*E +j)  
     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。 7bYwh8  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 6EC',=)6R  
    0$Tb5+H5  
    W$]qo|2P  
    u'? +JUd1  
    >!5RY8+  
    v[|-`e*  
    q=^;lWs4  
    自由参数: r?)1)?JnHe  
     反射镜1后y方向的光束半径 L)M{S3q,  
     反射镜2后的光束半径 iq3)}hGo  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) F7' MoH  
     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。 l!gX-U%-  
    `Ku:%~$/  
    6}Y==GP t  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 0;x&\x7K  
    _'!qOt7D  
    Wpf~Ji6||  
    结果:使用GFT+进行光束整形 7&,$  
    HG /fp<[   
    Qc Wg  
    b7hICO-w  
    -e$ T}3IV  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 yVVyWte,  
    !>'A2V~F  
    =zH)R0!eG  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 S.[L?uE~F  
    S? Cd,WxT  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 WCY._H>|   
    LawE 3CD  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: ?h1g$SBxk  
    tJ\v>s-f  
    U;kN o3=  
    kJ%a;p`O  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd l`#rhuy`  
    dB~A4pZa  
    结果:评估光束参数 p+ReQ.5|  
    pzt<[;  
    $$Tf1hIg  
     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。 {li Q&AZ  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 N[-$*F,:_  
    o5Rv xGN  
    ,2 xD>+=  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 I] +OYWp  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) EPwU{*F  
    zk1]?  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd tSni[,4Kq  
    +P+h$gQ  
    光束质量优化 -p0*R<t  
    1Z?uT[kR  
    ;TC]<N.YJT  
     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。 XFWE^*e=B  
     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)。
    Zqf ovG  
    Hi2JG{i  
    结果:光束质量优化 6J- /%  
    \PZ;y=]p}  
    #lik: ?  
     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。 [OPF3W3z  
    Ya~Th)'>q  
    OZz/ip-!lc  
    \d.\M  
     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。) -|u yJh  
    5{!"}  
    C \5yo  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 3A0Qjj=  
    @K S.H  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 vo:h"ti  
    (QojIdHt  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 ,c`Wmp^AY  
    F( /Ka@  
    } gwfe H  
     这意味着参数变化是的正态 7wY0JS$fz  
    iZ/iMDfC  
    XR<g~&h  
    a6A~,68/V  
    sUQ Q/F6  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 yK"HHdYTV  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 UHk)!P>  
    V@y&n1?6  
    pI.8Ip_r  
    fGA#0/_`  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run !M)] 1Y  
    Z:<wB#G  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) eNH9`Aa  
    S|KUh|=Q  
    =j20A6gND  
    ~PAI0+*"q  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 pVzr]WFx  
    4$mtc*tzT  
    总结 !?J- Y  
    -2u)orWP  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 1fM`n5?"  
    1.模拟 j,9/eZRZ  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 \J#&]o)Y  
    2.研究 6#qt%t%?D  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 ^xScVOdP  
    3.优化 >[nR$8_J-l  
    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。 ~e)"!r  
    4.分析 GjN6Af~}  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 Yi[MoYe/K  
    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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