光束传输系统(BDS.0005 v1.0) b&
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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 =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。 $=^}J6 1.模拟 (nuTfmt> 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 -eS r 2.评估 \u[5O@v# 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 "&^KnWk= 3.优化 )=x4+)9 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 >9#) obw 4.分析 &TrL!9FtJ 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 .pm%qEh TL7qOA7^X 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 0Q,Tcj yfR0vp<& 详述案例 /Dt:4{aTOC
[Fk|m1i! 系统参数 >TawJ"q-6R u(?U[pe[ 案例的内容和目标 0o BAJP
[eTEK W] 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 xy$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 Xqew~R^MP
U-f8D
J#iuF'%Ds
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N}{V*H^0QU Tkp"mT
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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$J 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 0D `9 曲率半径等于焦距的两倍 \RFA?PuY Dsv2p~ QAZs1;lU 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) rfSEL
57' Tgi7RAY 对称抛物面镜区域用于光束的准直 - JFW ,8=8 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ~=oCou`XF 离轴角决定了截切区域 }20tdD ~ tO"AeZe%| 规格:参数概述(12° x 46°光束) 9fM=5 wZ`{ i
j0Os]a JlEfUg#* 光束整形装置的光路图 o`'4EVw* \lDh"
P(C5@x(Z 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 >^<;;8Xh 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 HFz;"s3lWM EF=5[$
u 反射光束整形系统的3D视图 L"jjD:
8/ukzY1!
;\j'~AyCn 8hyXHe 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{nA
?[ 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:<# ?07}\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} r5NH*\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。