光束传输系统(BDS.0005 v1.0) W[>qiYf^b
]c]^(C
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 K%u>'W
RRl`;w?
]]y,FQ,r #wkSru&LS
简述案例 LX =cx$K /wkrfYRs 系统详情 vTL/% SJ8 光源 p=|S% - 强象散VIS激光二极管 .*z$vl 元件 sN) xNz - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) [lu+"V,<LJ - 具有高斯振幅调制的光阑 {xICR ~,* 探测器 *Y!RU{w+Z - 光线可视化(3D显示) - Nt8'- - 波前差探测 Zb'a+8[ - 场分布和相位计算 %:sP #BQM - 光束参数(M2值,发散角) [/<kPi 模拟/设计 }?HWUAL\ - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 KUUZN - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 0r?]b*IEK 分析和优化整形光束质量 xl,6O!aR 元件方向的蒙特卡洛公差分析 ?D(aky#cyc 2+*o^`%4P 系统说明 0oqOX O[p c$Pi
64^l/D( 模拟和设计结果 =-qYp0sVP 1qp"D_h
KTeR;6oZn" 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 kxmsrQ>av
<q&i"[^M
kv2 H3O
c6iFha;db _x$\E 总结 7|o}m}yVx
1@F>E;YjL= 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 lsgZ 1.模拟 zz8NBO 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 u(PUbxJ
V 2.评估 WmRu3O 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 s{42_O?,c 3.优化 by$mD_sr 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 E?VOst& 4.分析 9! yDZ<s 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 =c%gV]>G Zv9%}%7p 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 iRM ?_| FtDF} 详述案例
-$,'|\Y
i?|u$[^=+ 系统参数 Or55_E [ fs.D / 案例的内容和目标 t@iw&>8z
pr1kYMrqri 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 A+z}z@K r[#*..Y
Q@"!uB.e 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ;qcOcm% 之后,研究并优化整形光束的质量。 -a'D~EGB^ 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 \KKE&3= 6H;\Jt 模拟任务:反射光束整形设置 +F>erdV 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 :W+%jn
w8#ji 1gX
V@\u<LO0G 14(ct
~
cI`$kJ db>"2EE 规格:像散激光光束 0%yPuY> Jn9{@?? 由激光二极管发出的强像散高斯光束 &gI*[5v
忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 4.>y[_vu
<X?xr f
Q@*9|6-
f9O_M1=|lo
5fLp?`T lXD=uRCI
规格:柱形抛物面反射镜 hI*6f3Vn(n 4y$okn\}i 有抛物面曲率的圆柱镜 di<g"8 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 T iJ \J{ 曲率半径等于焦距的两倍 %UG|R: []?*}o5&>T _*xY>?Aq 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) n>)h9q S ^Of\l:q* 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ?Iag-g9#=m 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 8<J3Xe 离轴角决定了截切区域 gyU=v{]. l vBcEg 规格:参数概述(12° x 46°光束) yvnvI y g3Ul'QJ
>xXq:4l>} BG6Lky/omz 光束整形装置的光路图 :j`XU wp@6RJ
EH'eyC-B< 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 l>("L9 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 Wxi;Tq9C@_ HaF&ooI5+ 反射光束整形系统的3D视图 w*u.z(:a`
{
3 "jn
yP34h*0B :\%hv>}| 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 C%/@U[; 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 <t"fL
RX 7(H?3)%0 详述案例 X3y28 %R ler$HA%F] 模拟和结果 AR
g]GV/L I,r0K] 结果:3D系统光线扫描分析 `*i:z' 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 .mxc~ 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 \t? ;p-+ta x@|10GC#: file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd e'fo^XQn[ {RD9j1 使用参数耦合来设置系统 gUiZv8C
o ,8;=f,7
dd4^4X`j
自由参数: `'pfBVBz
反射镜1后y方向的光束半径 *]DO3Zw'
反射镜2后的光束半径 52r\Q}v$
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量)
`Y,Rk
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。 VI.Cmw~S
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 U?EXPi6 1Z
g$z6*bL
*#GX~3A
[5GzY`/m
7uzc1}r
rgEN~e'
>=3oe.$) 自由参数: q%XjJ -s: 反射镜1后y方向的光束半径 Q0L1!}w
反射镜2后的光束半径 #6#%y~N 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Seq
^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。 UUvR>5@n '"6*C*XS }#nd&ND 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
e_FoNT ]Bz.6OR hF1Lj=x 结果:使用GFT+进行光束整形 r\q|DZ7 fyq%-Tj
l?HC-_Pbh 1WI^RlWd( tHFUV\D;, 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
V@`%k]k /K<>OyR? k:&B
b" 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
)
gxN'z IYhn* 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
-R`nitf d\tA1&k71 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
[6nN]U~ Y !]&+g'aC3
+0:]KG!Zs. sDkO!P file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
6L-3cxqf\ \M*c3\&~,e 结果:评估光束参数 Z{_YH7_ \{o<-S;h #_: %Yd 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。
jori,"s 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
ra1_XR}
8P}
a 161IWos 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。
Ubh)}G,Mg 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)
@680.+Kw &p55Cg@e) file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
Qgq VbJP" 2Xv$ 光束质量优化 ,
ksr%gR+ ,oJ$m$(Lj !"
@<! 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。
*tl; 0<n 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)。
tjcsT> "l B%"} 结果:光束质量优化 u_Xp\RJ @$;I% >ni0:^vp 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。
ixB"6O |[$TT$Fb
SjvSnb_3 H4W!@"e 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。)
a*nCvZ
3O|2Z~>3
$IJ"fs file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
)vGxF}I3 Dp?lgw 反射镜方向的蒙特卡洛公差 h~ehZJys eo&G@zwN 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
@/='BVb'T RH;A|[7T& z#6(PZC} 这意味着参数变化是的正态
K!v\r"N .cr<.Ov
MKX58y{+ }eSrJgF4M <9S 5 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。
)eH?3"" 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
:b,An'H E=ObfN"ge
(bD#PQXzm <Kk?BRxi file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
(Y ~bgM*4GW 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)
.lGN
Fx jM>;l6l
H?;@r1ZAn 8`Tj *7Y= 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。
aX*7tRn_% v|nt(-JX 总结 )g ?'Nz }-p-( 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
k|cP]p4, 1.模拟 L#N]1#; 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
Qa"4^s 2.研究 M`?ATmYy 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
`~h8D9G 3.优化 pbGv\SF 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。
:DFtH13qO 4.分析 ,v#3A7"yW 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
S"@@BQ#mf 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。