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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) 7w{`f)~  
    mI in'M  
    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@,tf'Sr  
    )11/BB\v  
    :"O=/p+*Us  
    ,^o^@SI)   
    简述案例
    {M E|7TS=  
    bTHa;* `  
    系统详情 aM.l+D P  
    光源 S,S_BB<Y[b  
    - 强象散VIS激光二极管 QbqLj>-AJ  
     元件 :eQx di'  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) }+#ag:M  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 kC9A  
     探测器 a$t [}D2  
    - 光线可视化(3D显示) ? *I9  
    - 波前差探测 3[aJ=5  
    - 场分布和相位计算 &[\rnJ?D  
    - 光束参数(M2值,发散角) ~`_nw5y  
     模拟/设计 .FHOOw1r=  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 :@b>,{*4zS  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 9f,HjRP  
     分析和优化整形光束质量 F<-Pbtw  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 'Dk(jpYB  
    -R7f/a8  
    系统说明 ~?b(2gn  
    D|-]"(2i  
    //Tr=!TQu  
    模拟和设计结果 /e{Oqhf[n  
    R!pV`N  
    9CBB,  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 aeBth{  
    V`fh,(:  
    4?yc/F=kI  
    ^ <|If:|  
    RXx +rdF0  
    总结 B4|% E$1+  
    U-n33ty`H  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 R?&S]?H  
    1.模拟 m_Fw ;s/9  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Gh{k~/B  
    2.评估 GF/p|I D  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 4a2&kIn  
    3.优化 u5CT7_#)  
    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。 D *LZ_  
    4.分析 ~C!vfPC  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 M;43F*   
    swLgdk{8n  
    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。 Bxa],inuZ  
    7L-%5:1%  
    详述案例 TyBNRnkt  
    s` 9zW,  
    系统参数 W>DpDrO4ml  
    ap6Vmp  
    案例的内容和目标 iPFYG  
    Bnxzy n  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 *V"cu  
    ~l}TlRqL  
    |y:DLsom?i  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 RD_;us@&&*  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 O5=ggG  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 wyc,Ir  
    EhD|\WLx!  
    模拟任务:反射光束整形设置 =AKW(v  
    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。 D{l.WlA.  
    &J~S  $  
    Txfb-f!mv\  
    %DV@2rC<  
    -91l"sI  
    c~tSt.^WX  
    规格:像散激光光束 q;>BltU  
    U|Jo[4A  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 @Op8^8$`  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 AQiP2`?  
    <m6Xh^Ko;  
    \iL,l87  
    O?2<rbx  
    \YKh'|04  
    tAC,'im:*  
    规格:柱形抛物面反射镜
    DS$ _"'g%i  
                             $>h#|?*?  
     有抛物面曲率的圆柱镜 @B'Mu:|f  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 :>;ps R  
     曲率半径等于焦距的两倍 t~a$|( 9  
    ZK ?x_`w  
    {&<}*4D  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ,m"ztu-  
    @LE?XlhD  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 n47=eKd70  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) =3zn Ta }  
     离轴角决定了截切区域 a:| 4q  
    ;OPCBdr  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) "aBd0i&  
    Zn/9BO5  
       <zf+Ii1:,  
    ,|4Ye  
    光束整形装置的光路图 R^2Uh$kk{A  
    QlS5B.h,  
    |be r:1  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 b$ x"&&   
     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。 op|mRJBq;  
    wrO>#`Z  
    反射光束整形系统的3D视图 <?zTnue  
    Fm;)7.% >  
    ^kl9U+  
    _ <;Q=?'*  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 >4ct[fW+  
     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)。 avpw+M6+  
    !U#++Zig%  
    详述案例 \i,cL)HM  
    NI1HUUZz  
    模拟和结果 osd^SnL1/5  
    IP'igX  
    结果:3D系统光线扫描分析 +_g T|vlU  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 ii;WmE&  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 p-pw*wH0  
    ILi5WuOYX  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd NVj J/  
    =_'cG:=)  
    使用参数耦合来设置系统 UTTC:=F+  
    [\b_+s)eN  
    /,Rca1W  
    自由参数: ]hj1.V+  
     反射镜1后y方向的光束半径 |%}s$*s  
     反射镜2后的光束半径 j&/.[?K  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 5|R2cc|"9  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 IPO[J^#Me  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ys/mv'#>  
    S(J\<)b  
    UPKi/)C;  
    lkfFAwnc  
    <!9fJFE  
    M?B(<j1Ri  
    mbBRuPEa=u  
    自由参数: >'6GcnEb4.  
     反射镜1后y方向的光束半径 m I zBK]@^  
     反射镜2后的光束半径 * |HZ&}  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) {F :v$ K  
     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。 ;:c%l.Y2  
    8'lhp2#h  
    ]VWfdG  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 x~;EH6$5'/  
    z`/.v&<>V  
    jAK{<7v4U  
    结果:使用GFT+进行光束整形 `XxG"k\/S  
    $a^isd4  
    Tj=dL  
    >Mn>P!  
    -(w~LT$ "  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 d_C4B  
    b#g {`E  
    L)lQ&z?  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 ~B!O~nvdQ  
    A$~xG(  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 ^W"Q (sh  
    Iz )hz9k  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: g?~Tguv  
    n`)7Y`hBhP  
    C6d]tLE  
    ]&:b<]K3  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd PDIclIMS'F  
    JT|u;Z*n  
    结果:评估光束参数 5}eQaW48  
    *w/WHQ`xI  
    Hl3)R*&'J  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 v'@b.R,  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 0HR|aqPo  
    VkpHzr[k  
    zq;DIWPIoJ  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 XY{:tR_al  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) :wU_-{>>2  
    Znta#G0  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd h `ME(U~<<  
    @ EmGexLPM  
    光束质量优化 A=%k/  
    \E@s_fQ]  
    "#twY|wW  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 <jUrE[x  
     之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
    U,<]J*b(@4  
    5r4gmy>  
    结果:光束质量优化 qWO]s=V!  
    S= -M3fP~  
    1n'$Ji7  
     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。 4TUtY:  
    A)hhnb0o  
    s=N#CE  
    uxO J3  
     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。) I1)-,/nEjg  
    PW%1xHLfk  
    rLJ[FqS  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd v**z$5x9  
    W|dpFh`  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 yI8m%g%  
    hr$Sa  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 s>|Z7[*  
    dL_QX,X-]  
    Wp5]Uk  
     这意味着参数变化是的正态 \+k, :8s/  
    ~uI**{  
    TZ_rsj/t  
    YwL`>?  
    AkrTfi4hC  
     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。 5`{vE4A]q  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 pI7Ssvi^  
    M8';%  =@  
    4:vTxNs&S  
    n%/i:Whs  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run TbLe6x  
    qy_%~c87  
    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) 5Yi Z-CQ>  
    dv;9QCc'  
    X Orcygb2  
    XRa(sXA3  
    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。 D_d|=i  
    Ic'Q5kfM  
    总结 gnt45]@{  
    }^"0T-ua  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 -~ 0] 7Cpl  
    1.模拟 #?9 Q{0e  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 Kax#OYLpg  
    2.研究 &hayR_F9  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 0G5'Y;8  
    3.优化 y%4 Gp  
    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。 |olNA*4  
    4.分析 '61i2\[lZQ  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 k6@b|  
    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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