光束传输系统(BDS.0005 v1.0) II),m8G
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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 haB$W 4x
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Km-lWreTH e}7qZ^
简述案例 h/PWi<R
i 5$N4<Lo7 系统详情 :#b[gWl0Ru 光源 {T=I~#LjMI - 强象散VIS激光二极管 l HZf'P_Wx 元件 r@wWGbQ|L - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) MYjDO>(_ - 具有高斯振幅调制的光阑 e8P
|eK 探测器 !sfUrUu - 光线可视化(3D显示) wgI$'tI - 波前差探测 AnI ENJ - 场分布和相位计算 U9kt7#@FDK - 光束参数(M2值,发散角) {s4:V=J 模拟/设计 pH)V:BmJ - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 2<U5d` - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): {8b6A~/ 分析和优化整形光束质量 B*,9{ g0m/ 元件方向的蒙特卡洛公差分析 %vyjn&13 c1e7h l 系统说明 5AQ $xm4 e>"{nOY4
hm?-QVRPV 模拟和设计结果 ]vhh* qH"e:
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b\H~Ot[i 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 5(TI2,4
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fE7[Sk Pxy(YMv 总结 g9p#v$V
NCX!ss 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 :6Bk< 1.模拟 Xg#Dbf4 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 %xkqiI3Ff 2.评估 ~99Ta]U 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 -KbT[] 3.优化 LWf+H 4iZ} 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。 ,SS@]9A& 4.分析 X]Sr]M^EK 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 t$rWE|+_z 8[
:FU 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 p}O@%*p. 7$;mkHu4H% 详述案例 3| g'1X}
^vJ08gu_W 系统参数 WWHT;ST d v" 案例的内容和目标 y7$e7~}/
% e:VeP~ 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#C[I~l 19&!#z
|OuZaCJG 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 !j(v-pQf" 之后,研究并优化整形光束的质量。 `{8Sr) 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 i#&]{]}Qv k
h#|`E#, 模拟任务:反射光束整形设置 h"M}Iz~|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。 _8DY9GaE
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e2k!5OS rJKX4,M
4?1Ac7bE 23&;28)8 规格:像散激光光束 *+lnAxRa? ] QtG gWtC 由激光二极管发出的强像散高斯光束 +TA(crD 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 __'Z0?.4#
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规格:柱形抛物面反射镜 Vr`UF0_3q (a@cK, 有抛物面曲率的圆柱镜 c[@>#7p`o 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 9{?<.% 曲率半径等于焦距的两倍 SQW A{f Cf2rRH uA*Op45 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) l4v)tV~ %`-NWAXL 对称抛物面镜区域用于光束的准直 +!'6:F 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) Td
X6<fVV 离轴角决定了截切区域 &h8+- =KMd! $J\ 规格:参数概述(12° x 46°光束) ?(;ygjyx eW0:&*.vMj
g}L2\i688 w~&bpCB! 光束整形装置的光路图 7Ja^d-F7 O/iew3YF
L'z;*N3D 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 d #y{eV$Q 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。 d cYUw] RkP7}ZA; 反射光束整形系统的3D视图 t.485L%
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0JKbp*H ]%"Z[R 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 64hr|v 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)。 :q0C$xF V92e#AR 详述案例 T->O5t c !> 模拟和结果 6TlkPM$~2 3[-L'!pOX3 结果:3D系统光线扫描分析 d+[hB4!l2 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 +q1
@8 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ) l0=jb F~)xZN3= file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd *`=V"nXw$| ZWh:&e( 使用参数耦合来设置系统 Zb<DgJ=3
//_v"dqP{)
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自由参数: )I$_wB!UV
反射镜1后y方向的光束半径 xH; 4lw
反射镜2后的光束半径 By:A9s
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) LtXFGPQ f
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。 V)_mo/D!D
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 : ,LX3,
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)xT_RBR
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q#c\ 自由参数: \62|w HX 反射镜1后y方向的光束半径 L#m1!+J 反射镜2后的光束半径 0waQw7
E 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Qm^N}>e 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。 ,d&~#W] `?2S4lN/ !!DHfAV] 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
bUU_NqUf*3 Wd3/Y/MD oju4.1 结果:使用GFT+进行光束整形 2{|
U `~VV1
yLipuMNV ]* ': nhiCV>@y 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
&5~bJ]P +p>tO\mo n;/yo~RR 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
AQ'~EbH( bCy.S.`jHQ 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
f0O"Hm$Z u4rG e! 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
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SHIK=&\~- 6rq:jvlx$ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
#L`@[" yAW%y 结果:评估光束参数 3K_J"B*7 m!tB;:6 C8e{9CF 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。
>#)^4-e 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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PL%U p*8=($j4 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
[59_n{S 1 M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的)
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O27z@ K*d+pImrV file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
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qxSj 光束质量优化 9V9K3xWn '[I?G6 @9~6+BZOq 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。
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A*~J; 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
%8DU}}Rj }[ld=9p( 结果:光束质量优化 4`7N}$j#, tux/@}I |p-, B>p! 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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%7xx"$P:R 2ed$5.D 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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N>/!e787OU file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
I~-W4{ sC(IeGbX 反射镜方向的蒙特卡洛公差 K7 -AVMY |Rd?s0u 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
; $i{>mDT qRZv[T%*Q -Wd2FD^x 这意味着参数变化是的正态
.D!0$W mOZ nQy.?*X
nm`[\3R ?\"GT] 5D J<'[P$D 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。
Ub2t7MU 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
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O3/][\ 6!*be|<& file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
ikX"f?Q;S2 o$;t 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)
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't.IYBHx v[{g"C 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。
&kUEnwQ- j)xRzImu 总结 rofj&{w I$7|?8 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
Iv+JEuIi 1.模拟 ]Wr2I M 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
R/ix,GC 2.研究 }Z#KPI8\Q 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
b+Sq[ 3.优化 `?f6~$1 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。
;-sZaU; 4.分析 Heh.CD)Q 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
tg-U x 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。