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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) .fhfO @  
    ={190=\9  
    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 \4*i;a.kU  
    (@\0P H0  
    o1]1I9  
    ?f:\&+.&  
    简述案例
    W`wT0kP?*]  
    &.0wPyw  
    系统详情 kwt;pxp i  
    光源 %-!:$ 1;  
    - 强象散VIS激光二极管 'xM\txZ;  
     元件 uA%F0oM  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) )GC[xo4bg  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 +#'QP#  
     探测器 "rQ?2?  
    - 光线可视化(3D显示) 5M3)7  
    - 波前差探测 zfml^N  
    - 场分布和相位计算 jN7Z} 1`  
    - 光束参数(M2值,发散角) D%'rq  
     模拟/设计 (jE[W:  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Qm?o^%a  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): T5 BoOVgO  
     分析和优化整形光束质量 k1FG$1.  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 qRZLv7X*j  
    OPKmYzf@b  
    系统说明 90$`AMR  
    9>5]y}.{  
    <,T#* fg  
    模拟和设计结果 :4238J8  
    T=cb:PD{%  
    ><;.vP  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 N%?8Bm~dP  
    YH!` uU(Lh  
    l)1ySX&BU  
    ,rQPs  
    Zxv{qbF  
    总结 /lvH p  
    ;\+A6(GX{  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ga91#NWgK  
    1.模拟 C? b_E  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Tq >?.bq9  
    2.评估 \6Hu&WHy  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 %G~%:uJ5  
    3.优化 gB#$"mq,  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 zd [cp@  
    4.分析 TWQ{, B  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 V6 ,59  
    F (:] lM|  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 UBy:W^\g  
    j,JGs[A  
    详述案例 ,b8B)VZ?  
    '^M3g-C[Jg  
    系统参数 IqONDdep9  
    B bx.RL.V  
    案例的内容和目标 "PPn^{bYm  
    !7[Rhk7bW  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 +xtR`Y"  
    {mV,bg,}~  
    y#;@~S1W  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 0IjQqI  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 K29KS)~;W  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 1Q$Z'E}SK@  
    ;H8A"$%n~  
    模拟任务:反射光束整形设置 2myHn/%C  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 TXQ Y&7  
    /F 1mYq~  
    v0}.!u>Ww  
    fM)RO7  
     i'9  
    ]"M4fA  
    规格:像散激光光束 /CN^">|_  
    %@jv\J  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 } Pc6_#  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ';!02=-@  
    '4qi^$|\  
    "I]% aK0  
    < F Cr L  
    aKC3T-  
    asI:J/%+2  
    规格:柱形抛物面反射镜
    Em R#)c~(W  
                             {N$G|bm]u<  
     有抛物面曲率的圆柱镜 wLC|mByq  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ,*V{g pC7  
     曲率半径等于焦距的两倍  g=:C/>g  
    IXf@YV  
    @Tr8.4  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) d&0^AvM@  
    &`63"^y  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 A_@#V)D2  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) RxkcQL/Le  
     离轴角决定了截切区域 7@Qz  
    fF8g3|p:  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) h7  >  
    h^bbU.  
       /cDla5eej  
    DP*[t8  
    光束整形装置的光路图 W$P)fPU'  
    nK6{_Y>  
    j4Cad  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 -$4PY,  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 f?_H02j`/E  
    qGgT<Rd~1  
    反射光束整形系统的3D视图 r!etj3  
    pXCmyLQ  
    c0jC84*v  
    ?!~CX`eMZ  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 !K1[o'o#  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 \ey3i((L  
    U w][U  
    详述案例 dGcG7*EX  
    ^'C1VQ%  
    模拟和结果 aBT|Q@Y.  
    i%0Ml:Y  
    结果:3D系统光线扫描分析 h4S,(*V$!  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 QE$sXP7 &u  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 pNI=HHx  
    0\Qqv7>  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Q5/".x^@  
    zD-.bHo>.  
    使用参数耦合来设置系统 +dk}$w[ g  
    a4L8MgF&$-  
    *^Wx=#w$V  
    自由参数: 7\K=8G  
     反射镜1后y方向的光束半径 _bn*B$  
     反射镜2后的光束半径 Ylll4w62N  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) M"#xjP.  
     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。 %X O97  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 {o4m3[C7=}  
    ;2-,Xzz8  
    p0UR5A>p  
    sV'(y>PP%  
    tD.md _E  
    jX!,xS%(  
    Q\Fgc ;.U  
    自由参数: &hEtVkK  
     反射镜1后y方向的光束半径 %<DXM`Y  
     反射镜2后的光束半径 KZ pqbI Z  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) \SS1-UbL  
     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。 ! &Vp5]c  
    CYmwT>P+*4  
    q<yp6Q3^  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 ]i)m   
    #)2'I`_E  
    KQj5o>} 6  
    结果:使用GFT+进行光束整形 =U!M,zw4  
    DDyeN uK  
    lO9ML-8C1  
    VlXUrJ9&  
    oEd+  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 )'KkO$^&  
    >&7K|$y.J  
    <T+)~&g$  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 \L-o>O  
    <<W{nSm#  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 ] hGU.C"(  
    8hZ+[E}  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: $a>,sL&;  
    D.9qxM"Z>  
    V)72]p  
    Ds? @ LE|  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd fgK1+sW  
    ~oy =2Q<Z  
    结果:评估光束参数 4!64S5(7t  
    \wEHYz  
    _SC{nZ[  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 kHygif !I4  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 ;fw}<M!6  
    tAO,s ZW  
    Gjf b<  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 4t]ccqX*{  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) ]1h W/!  
    ,c<&)6FU]  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd d(9ZopJrQ  
    ,$s NfW  
    光束质量优化 e` 9d&"  
    k!l\|~  
    .R'<v^H  
     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。 {Z0(V"Q  
     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)。
    \9j +ejGf  
    q#B=PZ'NA  
    结果:光束质量优化 ^3"~ T  
    =jXBF.  
    4zyN>f|  
     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。 yNCd} 4Ym5  
    R8|H*5T?+  
    _)-t#Ve  
    B;x5os  
     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。) >G7dw1;  
    Iv])s  
    ]Fi_v?42x  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd '. 5&Z  
    'D_a2xo0  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 prtNfwJz1j  
    yp}J+/PX}  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 3v\69s  
    : EA-L  
    !r\u,l^  
     这意味着参数变化是的正态 9o%k [n  
    )oqNQ'yZ  
    [$\KS_,Mn  
    ) uM*`%  
    ^m0nInH  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 ZHu"& &  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 Td,2.YMQ  
    [B~*88T  
    7v'aw"~  
    0?V{u`*  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run rhff8C//'  
    p>#sR4d>  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) ^IQtXae6M  
    9w3KAca  
    To/6=$wto  
    qwhDv+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。 gXJtk;  
    O>R@Xj)M  
    总结 mD5Vsy{Pb  
    t@X{qm:%Z  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 d1jg3{pwA  
    1.模拟 {L'uuG\9U  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 Ml,~@} p  
    2.研究 zv .#9^/y  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 &=f] a  
    3.优化  *.us IH2  
    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。 Vh?5  
    4.分析 ZR]p7{8B  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 g)dKXsy(F  
    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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