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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) b& -8/t  
    %6m' |(-  
    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 =6i+K.}e  
    @LDs$"f9=  
    +DR{aX/ll  
    H*P+>j&  
    简述案例
    IiE^HgM  
    (I'{ pF)  
    系统详情 XW@C_@*J  
    光源 &GvSgdttv  
    - 强象散VIS激光二极管 |"9vq<`  
     元件 fX6pW%Q'6  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) nZc6 *jiz  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 7,V_5M;t  
     探测器 }[MkJ21!  
    - 光线可视化(3D显示) ]=I2:Rb  
    - 波前差探测 QD%6K=8Q  
    - 场分布和相位计算 mH5>50H;  
    - 光束参数(M2值,发散角) 3d7A/7S  
     模拟/设计 |$ZS26aYw}  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 _`0DO4IU  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): VM\\.L  
     分析和优化整形光束质量 aGsO~ODc  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 VGu(HB8n#  
    ]KXyi;n2  
    系统说明 U5@B7v1  
    Bss *-K]  
    }J92TV  
    模拟和设计结果 8*&73cp  
    ;C , g6{  
    a2i:fz=[  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果  w}t}Sh  
    GC3d7  
    Br&&#  
    @~N"MsF3  
    )1R[X!KQ7  
    总结 a|[f%T<<  
    qQO*:_ezzk  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 $=^}J 6  
    1.模拟 (nuTfmt>  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 -eS r  
    2.评估 \u[5O@v#  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 "&^KnWk=  
    3.优化 ) =x4+)9  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 >9#) obw  
    4.分析 &TrL!9FtJ  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 .pm%qEh  
    TL7qOA7^X  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 0Q,Tcj  
    yf R0vp<&  
    详述案例 /Dt:4{aTOC  
    [Fk|m1i!  
    系统参数 >TawJ"q-6R  
    u(? U[pe[  
    案例的内容和目标 0oBAJP  
    [eTEK W]  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 xy$aFPH!-  
    Gi$\th,  
    ZC<EPUV(  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 f4NN?"W)  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 D;+Y0B  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ncOl}\Q9  
    `zl,|}u)  
    模拟任务:反射光束整形设置 p-rQ'e  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 48G^$T{  
    h4Arg~Or  
    `022gHYv  
    /~fu,2=7  
    .RmoO\ ,Gm  
    FB>P39u  
    规格:像散激光光束 -O/[c  
    )-}<}< oO  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 UCFFF%  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 Xq ew~R^MP  
    U-f8 D  
    J#iuF'%Ds  
    * 0JF|'  
    N}{V*H^0QU  
    Tkp"mT v?<  
    规格:柱形抛物面反射镜
    <pS#wTsN4%  
                             F* Yx1vj  
     有抛物面曲率的圆柱镜 hg'eSU$J  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 0D  `9  
     曲率半径等于焦距的两倍 \RFA?PuY  
    Dsv2p~  
    QAZs1;lU  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) rfSEL 57'  
    Tgi7RAY  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 -JFW ,8=8  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ~=oCou`XF  
     离轴角决定了截切区域 }20tdD ~  
    tO"AeZe%|  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) 9fM=5  
    wZ `{ i  
       j0 Os]a  
    JlEfUg#*  
    光束整形装置的光路图 o`'4EVw*  
    \lDh"  
    P(C5@x(Z  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 >^<;;8Xh  
     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。 HFz;"s3lWM  
    EF=5[$ u  
    反射光束整形系统的3D视图 L"jjD:  
    8/u kzY1!  
    ;\ j'~AyCn  
    8hyX He  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 6KN6SN$  
     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)。 /@DJf\`vM  
    SVV-zz]3M  
    详述案例 />>KCmc  
    R7FI{ A  
    模拟和结果 WBzPSnS2  
    PBiA/dG[;  
    结果:3D系统光线扫描分析 W}(T5D" 3x  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 9]/:B8k  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 j``Ku@/x0  
    QNXS.!\P  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd /&c>*4)  
    X>]<rEh  
    使用参数耦合来设置系统 %y)hYLOJ  
    1h)K3cC  
    hOdU%  
    自由参数: UCTc$3  
     反射镜1后y方向的光束半径 7 VYhRC-  
     反射镜2后的光束半径 PVmePgF   
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) a,fcR<  
     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。 <l+hcYam  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 0B~x8f  
    AB<bW3qf(  
    e?]HNy  
    xz +;1JAL3  
    ?PV@WrU>B  
    9}q)AL-ga  
    mFd|JbW  
    自由参数: vP%:\u:{  
     反射镜1后y方向的光束半径 ~!%G2E!  
     反射镜2后的光束半径 plNw>rFa  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) P4E_<v[  
     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。 6G_{N.{(  
    N7;kWQH  
    ]/[@.   
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 z38Pi  
    Ch~y;C&e+r  
    .n?i' 8  
    结果:使用GFT+进行光束整形 z 5~X3k7  
    `)BZk[64  
    RE]*fRe7#  
    dXU6TCjU7  
    1gLET.I:  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 =">0\#  
    lg^Lk\Y+re  
    cf%2A1I2W  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 `bd9N !K  
    %PK(Z*>  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 (^<skx>  
    b,(<74!#8  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: <LX-},?P  
    ;YBk.} %  
    Scmew  
    Emk:@$3{r  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 8>X]wA6q  
    &u (pBr8B  
    结果:评估光束参数 y+Bxe )6^V  
    g12.4+  
    @?t+O'&  
     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。 tS,AS,vy]  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 1IK*j +%  
    v <| iN#  
    *I k/Vu%;  
     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。 ]2iEi`"[  
     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) iU# "G" &  
    bhfC2@  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd i> {0h3Y  
    gaE8\JSr  
    光束质量优化 \+C0Rv^^  
    T?7++mcA  
    iN5[x{^t  
     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。 * C*aH6*  
     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)。
    i=V2 /W}  
    (:}}p}u  
    结果:光束质量优化 OM@z5UP  
    VpED9l]y  
    J{n A ?[  
     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。 mCQ:< #  
    ?0 7}\N0~  
    5wv7]F<  
    z|$9%uz"  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) LK>;\BRe?  
    i\o * =+{r  
    Ghar hJ>v  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd qGP}  
    p>W@h*[6w  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 1buO&q!vn  
    nrbP3sf*  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。  gq} c  
    ?5j~"  
    :_o^oi7G  
     这意味着参数变化是的正态 bb-u'"5^]  
    s$^2Qp  
    D|'[[=  
    CKC5S^Mx  
    OLqynY  
     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。 yI%q3lB}^  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 XS.*CB_m_  
    KD- -w(4  
    zqp>Xw  
    y-"QY[  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run ,MG`} *N}  
    r5N H*\Q  
    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) @eq.&{&  
    y43ha  
    c Ze59  
    f5/s+H!  
    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。 4EaxU !BT  
    q*cEosi'F?  
    总结 r4b-.>w  
    %pf9Yd0t  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 v3<q_J'qT  
    1.模拟 .-Dc%ap]  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 +M<W8KF  
    2.研究 -TS,~`O  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 z :u)@>6D1  
    3.优化 J :KU~`r  
    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。 h,,B"vPS  
    4.分析 "|V}[ 2  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 K \.tR  
    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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