光束传输系统(BDS.0005 v1.0) s)6U_
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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 g9Xu@N;bL
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='s(| g|vNhq0|i
简述案例 ASk|A! 6MT1$7|P&x 系统详情 rp!oO>F 光源 5',8 ziJQ - 强象散VIS激光二极管 $',K7%y 元件 \b?" b - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ECrex>zr% - 具有高斯振幅调制的光阑 zGAq-< 探测器 7G}2,ueI - 光线可视化(3D显示) ~l]ve,W[ - 波前差探测 W"}M1o - 场分布和相位计算 @oV9) - 光束参数(M2值,发散角) hp 5|@ 模拟/设计 C8 xZ;V] - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 |ZRagn30 - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): pgQV /6 分析和优化整形光束质量 z6jc8Z=O 元件方向的蒙特卡洛公差分析 ]v]qChZHd qQ?"@>PALD 系统说明 d9;g]uj` )GM41t1i
&3J_^210 模拟和设计结果 w~"KA6^ 6/r)y+H
:7!0OVQla\ 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 ,^w?6?,&l}
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^ 总结 s/q7.y7n{
g1W.mAA3B 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 AP7Yuv` 1.模拟 clL2k8VS 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 i+S)
K 2.评估 Y&d00 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 jv%kOovj 3.优化 -EkWs/'h 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 <SgM@0m 4.分析 t>urc 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 #Ssx!+q? T|7}EAR=b 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 %_RQx2 Lvq>v0| 详述案例 s;S?;(QI
%)|9E>fP]N 系统参数 A+"ia1p,}
-QM:
q 案例的内容和目标 K;>9ZZtl
EN;}$jZ>47 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 j53*E
)d J'SZ
g`vny )\7/ 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ;#xmQi'` 之后,研究并优化整形光束的质量。 ^;Y|3)vvB 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 jkiFLtB@V w)kNkD 模拟任务:反射光束整形设置 #sPHdz'3M 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。 E9Np 0M<
RrX[|GLSJ
a(kg/s }XV+gyG=@
EQb7-vhg :PIF07$xl 规格:像散激光光束 8\^}~s$$A [SHXJ4P* 由激光二极管发出的强像散高斯光束 }=gx# 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 s+,OxRVw(
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h]+C.Eqnt#
}!"A! ~& -8:&>~4`
规格:柱形抛物面反射镜 AsAT_yv# )6,de2Pb 有抛物面曲率的圆柱镜 xO^:_8=&: 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 PP;}e 曲率半径等于焦距的两倍 U3T#6Rptl z=rT%lz6
v,
n$^R 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) WG6FQAo^8 h U`wVy 对称抛物面镜区域用于光束的准直 k9 "[H' 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) Qy^1*j<@& 离轴角决定了截切区域 87<-kV x(hE3S#+ 规格:参数概述(12° x 46°光束) e,F1Xi#d >XY`*J^
VL%UR{ 1rv)&tKs 光束整形装置的光路图 9N9L}k b Cdas P9"1
Mn9dqq~a 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 A<5ZF27 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。 &Q;sSIc _,xc[ 07 反射光束整形系统的3D视图 $ACvV"b
p2n0Z\2
Y
;u<GOe yaah*1ip[ 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 tZ}
v%3 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)。 vy0X_DPCr :`-,Lbg 详述案例 *AoR==:ya qUjmB sB 模拟和结果 @y='^DQ* }Mf!-g 结果:3D系统光线扫描分析 ;i
Fz?d3; 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 P;P%n 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 e\Y*F $
et0s;GBv file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ^HV>`Pjd}= !n*
+(lZ 使用参数耦合来设置系统 \R|4( +]x
D B-l$rj
AvdXEY(-
自由参数: plb!.g
反射镜1后y方向的光束半径 Y' %^NP}o
反射镜2后的光束半径 o_@4Sl8
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Gnfd;.
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由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 :uWw8`
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 *
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V,q](bg
Svondc
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DE%KW:Hug
pQshUm"_ 自由参数: 7on.4/;M 反射镜1后y方向的光束半径 n` xR5!de 反射镜2后的光束半径 'NX```U0 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) .Xce9C0SW 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 2$?C7(kW H
*[_cqnv Qp/QaVQ+ 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
Z8rvWH9 m=}B,']O =at@ Vp/y 结果:使用GFT+进行光束整形 @&X|5p"[g x7~r,x(xM
!P)O(i= 8g&?
Cc &K.?p2$X 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
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dAB-d:k ?,&
tNP{jq 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
Wn(6,MDUN c2&q*]?l; 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
vU767/ ,wIONDnLZ 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
byTh/ H TMig-y*[
73xAG1D$r 0URji~?|x file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
|962G1. 5<UVD:~z 结果:评估光束参数 S4G^z}{_ v#.r.{t j#+!\ft5 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。
;j^H)."A\ 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
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qNYN-f~@, 1XD,uoxB
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。
#wV8X`g 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)
nPye,"A Ol vJ'2@f$ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
;~D)~=|ZZ 8=gjY\Dp 光束质量优化 K?BOvDW"` !t gi LN@F+CyDc 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。
DP3PYJ%+B 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)。
xO&eRy?% y~F,0"N\r 结果:光束质量优化 ;*:Pw?' n
p\TlUc &o,<ijJ:^m 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。
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Bh;7C@dq vSi.txV2 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。)
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(=* cK-3 file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
B2C$N0R# =Ur}~w&H8 反射镜方向的蒙特卡洛公差 r\/9X}y4z `/EGyN6X 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
+f@U6Vv ,u`B<heoLU z@B=:tf 这意味着参数变化是的正态
I?ae\X@M |j#C|V%kV
F.w5S!5Q P!+'1KR K':K{ee> 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。
9J9)AV 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
@I_8T$N= 6~1|qEe6I
<gJU?$ *Df,Ijh $ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
)u/yF*:n E )5E$ 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)
(`sH3&Kl Aq0S-HKF
}>VG~u8 c6X}2a' 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。
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em< 9hOJvQ2U] 总结 E}40oID $!8-? ?ML 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
<iH`rP# 1.模拟 -3;*K4z$/ 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
h $L/<3oP6 2.研究 pO ml8SQf 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
L"{JRbh[ 3.优化 D"J!\_o 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。
rmE" rf 4.分析 jF=gr$ 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
6y6<JR-V2k 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。