光束传输系统(BDS.0005 v1.0) .fhfO @
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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 \4*i;a.kU
(@\0P H0
o1]1I9 ?f:\&+.&
简述案例 W`wT0kP?*] &.0 wPyw 系统详情 kwt;pxp i 光源 %-!:$ 1; - 强象散VIS激光二极管 'xM\txZ; 元件 uA%F0oM - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) )GC[xo4bg - 具有高斯振幅调制的光阑 +#'QP# 探测器 "rQ?2?
- 光线可视化(3D显示) 5M3)7 - 波前差探测 zfml^N - 场分布和相位计算 jN7Z}1` - 光束参数(M2值,发散角) D%'rq 模拟/设计 (jE[W: - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Qm?o^%a - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): T5 BoOVgO 分析和优化整形光束质量 k1FG$1. 元件方向的蒙特卡洛公差分析 qRZLv7X*j OPKmYzf@b 系统说明 90$`AMR 9>5]y}.{
<,T#* fg 模拟和设计结果 :4238J8 T=cb:PD{%
><;.vP 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 N%?8Bm~dP
YH!` uU(Lh
l)1ySX&BU
,rQPs Zxv{qbF 总结 /lvH p
;\+A6(GX{ 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ga91#NWgK 1.模拟 C?b_E 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Tq >?.bq9 2.评估 \6Hu&WHy 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 %G~%:uJ5 3.优化 gB#$"mq, 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 zd[cp@ 4.分析 TWQ{,
B 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 V6
,59 F(:]lM| 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 UBy:W^\g j,JGs[A 详述案例 ,b8B)VZ?
'^M3g-C[Jg 系统参数 IqONDdep9 Bbx.RL.V 案例的内容和目标 "PPn^{bYm
!7[Rhk7bW 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 +xtR`Y" {mV,bg,}~
y#;@~S1W 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 0IjQqI 之后,研究并优化整形光束的质量。 K29KS)~;W 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 1Q$Z'E}SK@ ;H8A"$%n~ 模拟任务:反射光束整形设置 2myHn/%C 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 TXQY&7
/F 1mYq~
v0} .!u>Ww fM)R O7
i'9 ]"M 4fA 规格:像散激光光束 /CN^">|_ %@jv\J
由激光二极管发出的强像散高斯光束 } Pc6_# 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ';!02=-@
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aKC3T- asI:J/%+2
规格:柱形抛物面反射镜 EmR#)c~(W {N$G|bm]u< 有抛物面曲率的圆柱镜 wLC|mByq 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ,*V{gpC7 曲率半径等于焦距的两倍 g=:C/>g IXf@YV @Tr8.4 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) d&0^AvM@ &`63"^y 对称抛物面镜区域用于光束的准直 A_@#V)D2 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) RxkcQL/Le 离轴角决定了截切区域 7@Qz fF8g3|p: 规格:参数概述(12° x 46°光束) h7
> h^bbU.
/cDla5eej DP*[t8 光束整形装置的光路图 W$P)fPU' nK6{_Y>
j4Cad 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 -$4PY, 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 f?_H02j`/E qGgT<Rd~1 反射光束整形系统的3D视图 r!etj3
pXCmyLQ
c0jC84*v ?!~CX`eMZ 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 !K1[o'o# 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 \ey3i((L Uw][ U 详述案例 dGcG7*EX ^'C1VQ% 模拟和结果 aBT|Q@Y. i%0Ml:Y 结果:3D系统光线扫描分析 h4S,(*V$! 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 QE$sXP7&u 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 pNI=HHx 0\Qqv7> file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Q5/".x^@ zD-.bHo>. 使用参数耦合来设置系统 +dk}$w[g
a4L8MgF&$-
*^Wx=#w$V
自由参数: 7\K=8G
反射镜1后y方向的光束半径 _bn*B$
反射镜2后的光束半径 Ylll4w62N
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) M"#xjP.
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。 %X
O97
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 {o4m3[C7=}
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sV'(y>PP%
tD.md_E
jX!,xS%(
Q\Fgc ;.U 自由参数: &hEtVkK 反射镜1后y方向的光束半径 %<DXM`Y 反射镜2后的光束半径 KZ
pqbI Z 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) \SS1-UbL 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。 !&Vp5]c CYmwT>P+*4 q<yp6Q3^ 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
]i)m #)2'I`_E KQj5o>} 6 结果:使用GFT+进行光束整形 =U!M,zw4 DDyeNuK
lO9ML-8C1 V lXUrJ9& oEd+ 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
)'KkO$^& >&7K|$y.J <T+)~&g$ 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
\L-o>O <<W{nSm# 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
]
hGU.C"( 8hZ+[E} 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
$a>,sL&; D.9qxM"Z>
V)72]p Ds?
@LE| file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
fgK1+sW
~oy=2Q<Z 结果:评估光束参数 4!64S5(7t \wEHYz _SC{nZ[ 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
kHygif
!I4 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
;fw}<M!6
tAO,s ZW Gjfb< 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
4t]ccqX*{ M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的)
]1hW/! ,c<&)6FU] file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
d(9ZopJrQ ,$s
NfW 光束质量优化 e`9d&" k ! l\|~ .R'<v^H 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。
{Z0(V"Q 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)。
\9j +ejGf q#B=PZ'NA 结果:光束质量优化 ^3"~
T =jXBF. 4zyN>f| 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。
yNCd}
4Ym5 R8|H*5T?+
_)-t#Ve B;x5os 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。)
>G7dw1; Iv])s
]Fi_v?42x file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
'.
5&Z 'D_a2xo0 反射镜方向的蒙特卡洛公差 prtNfwJz1j yp}J+/PX} 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
3v\69s : EA-L !r\u,l^ 这意味着参数变化是的正态
9o%k [n )oqNQ'yZ
[$\KS_,Mn )
uM*`% ^m0nInH 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。
ZHu"&& 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
Td,2.YMQ [B~*88T
7v'aw"~ 0?V{u`* file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
rhff8C//' p>#sR4d> 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ)
^IQtXae6M 9w3KAca
To/6=$wto qwhDv+o 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。
gXJtk; O>R@Xj)M 总结 mD5Vsy{Pb t@X{qm:%Z 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
d1jg3{pwA 1.模拟 {L'uuG\9U 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
Ml,~@}
p 2.研究 zv.#9^/y 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
&=f] a 3.优化 *.us IH2 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。
Vh ?5 4.分析 ZR]p7{8B 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
g)dKXsy(F 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。