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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) _SQ]\Z  
    )~#3A@  
    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 cK'}+  
    'N/u< `)  
    y~ wN:  
    :*J!  
    简述案例
    5w</Ga  
    ~_ko$(;A  
    系统详情 4cDe'9 LA  
    光源 isz-MP$:K5  
    - 强象散VIS激光二极管 MFqb_q+  
     元件 L"( {6H  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ty8E;[ '  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 m2Wi "X(I_  
     探测器 3GXmyo:o$  
    - 光线可视化(3D显示) }q:4Zh'l!  
    - 波前差探测 P#AS")Sj  
    - 场分布和相位计算 'NDr$Qc3  
    - 光束参数(M2值,发散角) JY$;m3h  
     模拟/设计 l@>@2CB  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Lo}zT-F  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 5zH_yZ@+  
     分析和优化整形光束质量 #m3!U(Og`  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 FMC]KXSd  
    H )Ze{N  
    系统说明 iT</  
    tQ`|MO&o  
    KR>o 2  
    模拟和设计结果 MK <\:g  
    "fu@2y4^  
    B9]bv]  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 P3TM5  
    6Z{(.'Be  
    RT[ E$H  
    ZN!<!"~  
    yER  
    总结 U"L-1]L  
    Bx|h)e9  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 5)ooE   
    1.模拟 Cw~fP[5XMF  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 <A&Zl&^1  
    2.评估 9yj'->dL  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ^t,haO4  
    3.优化 ,Eo\(j2F.  
    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。 FDuIm,NI  
    4.分析 "lL/OmG  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 _U Y5  
    4j<[3~:0 o  
    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。 }+K=>.  
    ?3<Y/Vg%c  
    详述案例 j k&\{  
    J@qLBe(v  
    系统参数 Fm+V_.H/;  
    ,?wxW  
    案例的内容和目标 {5c]\{O?[  
    m1M6N`f  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ow#8oUf=  
    =tl~@~pqI  
    Ei89Ngp\}  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ;&MnPFmq  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 wqgKs=y  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Q|G|5X  
    /`j2%8^N  
    模拟任务:反射光束整形设置 \+k~p:d_8  
    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。 ^,` L!3  
    \ZBz]rh*  
    Bq tN=  
    kR{$&cE^  
    Q<(aU{  
    #It!D5A  
    规格:像散激光光束 j3j^cO[8v  
    =]1g*~%  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 JY3!jtv  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 WZ UeW*#=  
    t|*UlTLm  
    1D%E})B6  
    UI*&@!%bzp  
    l|M|;5TW  
    \8USFN~(Y  
    规格:柱形抛物面反射镜
    Mo4c8wp&SM  
                             A>\3FeU>UC  
     有抛物面曲率的圆柱镜 <eZrb6a'  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 fyxc4-D  
     曲率半径等于焦距的两倍 3;R`_#t+  
    .I%B$eH  
    T#HF! GH]  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) \\35} 9  
    /bmkt@$-0  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 }d@;]cps  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ri4:w_/{,Y  
     离轴角决定了截切区域 OXZx!h  
    #hXuGBZEI  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) .ZM0cwF  
    ?"@SxM~\  
       845\u&  
    ^Zlbs goZ  
    光束整形装置的光路图 "@rHGxK  
    (U:6vk3Q  
    MPLeqk$;  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 PmT<S,}L  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 |C>\k u*  
    a&[>kO  
    反射光束整形系统的3D视图 <80M$a g  
    {'#7b# DB>  
    oUB9)C~  
    #q8/=,3EG  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 J~ wu*x  
     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)。 nFwdW@E9  
    ^$<:~qq !  
    详述案例 <f0yh"?6VH  
    X"%eRW&qu/  
    模拟和结果 Y>K8^GS  
    ?XVox*6K&  
    结果:3D系统光线扫描分析 UN:cRH{?*  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 U[:Js@uH_  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ZT+{8,  
    WrR8TYq9D]  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd {6F]w_\  
    9xL` i-7]  
    使用参数耦合来设置系统 ~u r}6T  
    <XzRRCYQ  
    )7Oj  
    自由参数: ?l`|j*  
     反射镜1后y方向的光束半径 FQcm =d_s  
     反射镜2后的光束半径 %t$)sg]  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ")w~pZE&+  
     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。 #c-Jo[%G  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 2gnz=  
    Ub[UB%(T  
    oM,UQ!x <  
    wL&[Vi_j{  
    }mS+%w"j  
    ictOC F  
    ,_:6qn{  
    自由参数: H+Q_%%[N  
     反射镜1后y方向的光束半径 t<cWMx5ra  
     反射镜2后的光束半径 I!.-}]k  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) F^Mt}`O  
     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。 !KHbsOT?9  
    p(A[ah_  
    r6 kQMFA  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 DhG{hQ[[  
    W;8}`k  
    5 gwEr170  
    结果:使用GFT+进行光束整形 $EZr@n  
    M2nZ,I=l  
    ST\d -x  
    n'@XgUI,  
    ?q"9ZYX<  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 C0L(ti;  
    O! w&3 p  
    l{. XhB  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 Vje LPbk)  
    ?)4c!3#  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 ;5}"2hU>  
    Q5;EQ .#  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: t s=+k/Z  
    NaeG)u#+  
    >F/5`=/'h  
    )lVplAhZD  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd $"Nqto~  
    q?# w%0}  
    结果:评估光束参数 -J++b2R\%  
    9bD ER  
    xGX U7w:X  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 @oFuX.  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 OWmI$_L  
    =7zvp,B  
    ~93+Oxg  
     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。 7[(<t+  
     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) </qli-fXB}  
    MG$Df$R  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd tEllkHyef  
    k7bfgb {  
    光束质量优化 n^rzl6dy  
    1!2,K ot  
    $9<P3J 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。 7XiR)jYo*  
     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)。
    1Gk'f?dw  
    .p\<niu7  
    结果:光束质量优化 ;5=5HYx%  
    ['@R]Si"!  
    C?PgC~y)  
     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。 iR4!X()  
    Evq^c5n>{  
    $:*/^)L  
    \@*D;-b  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) 9'h4QF+Y  
    UC?i>HsJrX  
    >^d+;~Q;  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd = p$:vW  
    O%busM$P)/  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 EP]OJ$6I  
    (1;%V>,L  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 %hb!1I  
     c|~f[  
    LF_am*F  
     这意味着参数变化是的正态 M1=y-3dW3  
    \ dZD2e4  
    2]-xmS>|b  
    _iW-i  
    GZNfx8zsY+  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 ^+Stvj:N  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 Ck^jgB.7  
    5\P3JoH:Yg  
    1$rrfg  
    F7qQrE5bl  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run %z AN@  
    /mFa*~dj2  
    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) V?+Y[Q  
    |>AHc_:$$  
    #kL4Rm;  
    t[?O*>  
    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。 j?9fb  
    `1)n2<B  
    总结 )l*6zn`z  
    >-<7 r?~  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 +#0,2 wR#  
    1.模拟 'P<T,:z?  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 9Y-6e0B:  
    2.研究 \j3XT}  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 9x[|75}l  
    3.优化 IBe0?F #  
    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。 5K %  
    4.分析 V/i7Zh#2:  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 b0"R |d[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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