光束传输系统(BDS.0005 v1.0) -#<{3BJTrz
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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 2>.b~q@
w|I5x}ZFG
J7dHD(R8 3KeY4b!h
简述案例 '8R5Tl o3GZcH? 系统详情 usK P9[T$ 光源 1Xh@x - 强象散VIS激光二极管 um<$L 元件 v0!(&g3Sd - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) E>E^t=;[ - 具有高斯振幅调制的光阑 toj5b;+4F 探测器 1f"}]MbLR - 光线可视化(3D显示) >X[:(m' - 波前差探测 9!r0uU" - 场分布和相位计算 Pec40g:#F - 光束参数(M2值,发散角) :|&6x! 模拟/设计 |"b|Q - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 g@t..xJ, - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): AfZGI'%4[a 分析和优化整形光束质量 B1I{@\z0G 元件方向的蒙特卡洛公差分析 PxWH)4 k^KpQ&n 系统说明 p.MLKp-' #PC*l\
)
EKw)\T1 模拟和设计结果 kE+fdr\ T ~rq:I<5
BTOl`U 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 b9wC:NgQx
_TJkYz$
{ /8s`m
"N EKz c/F!cW{z^ 总结 X=Y(,ZR(&
"9~KVILlLu 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 -4L27C 1.模拟 FyXO @yF 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 yk^2<?z>2 2.评估
A;^{%S 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 o5+7Lt] 3.优化 %Zfh6Bl\X 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。 b;vVlIG 4.分析 n~jW 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 jCx*{TO i$:yq. DW 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 *y+K{ fM1
31]Vo;D 详述案例
>h9~
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=:TQ_>$Nc2 系统参数 f*m^x7 Fy>g*3 案例的内容和目标 6aAN8wO;b
u2':~h?l 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 C(KV5c *Hv d
A-^B?E 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 |llmq'Q 之后,研究并优化整形光束的质量。 AXo)(\ 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 |\ C.il7 ds2xl7jg 模拟任务:反射光束整形设置 tPw7zFy6r 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。 h-m0Ro?6
HuxvIg
M%!j\}2A 2 0A:,pMb
{=Py|N\\t 2@&"*1(Xu 规格:像散激光光束 7 lq$PsC !l9#a{#6l 由激光二极管发出的强像散高斯光束 I'<sJs*p 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 YR)^F|G
3m~3l d
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&k(tDP y7z ,I
规格:柱形抛物面反射镜 1bCS4fs^> \x_$Pu 有抛物面曲率的圆柱镜 UyMlk 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ])zpx- 曲率半径等于焦距的两倍 )_l(WF. m
.En!~t u^L_X A 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) H_l>L9/\ pQm-Hr78j 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ^w*vux|F 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) \J6e/ G 离轴角决定了截切区域 | fn%!d`2 %nkbQ2^ 规格:参数概述(12° x 46°光束) Hxj8cXUF| (g tOYEqx
s6oIj$ hSk 光束整形装置的光路图 hLyV'*} t.7_7`bin~
_`9WNJiL 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 \JF 2'm\M 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。 &{x`K4N *MN("<A_ 反射光束整形系统的3D视图 uD`Z\@Z
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OJLyqncw mldY/;-H!1 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 _b[Pk;8}j; 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)。 R1:7]z0B WjBtL52 详述案例 )Mw 3ZE92 V##T G0 模拟和结果 8WG_4e T(*A0 结果:3D系统光线扫描分析 #XAH`L\ 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 y)`q% J& 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 mgBxcmv x=44ITe1n[ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd .@Jos^rxgJ `6G:<wX 使用参数耦合来设置系统 \H/}|^+@
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自由参数: z`|E0~{-
反射镜1后y方向的光束半径 ?? Dv\yLZI
反射镜2后的光束半径 m^a0JR}u9
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) E._ [P/PB
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。 HK.Si]:
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 G*^4CJ
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d|$-Sz
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z&A#d 自由参数: A@I3:V 反射镜1后y方向的光束半径 rj;~SC{ 反射镜2后的光束半径 +D#.u^ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) i &,1 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 DOWZhD g);.".@" 7, :l\t 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
t?_{ vb k4 ]\J( 结果:使用GFT+进行光束整形 7e<\11uI]a ~ePtK~,dv
o%73M!- <h1J+ 3+:uV 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
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4A!Y ny+_&l^R~( v|YJ2q?19 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
A,GJ6qp3 ~bX ) %jC 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
O9MBQNwjA 4 !M6RL8{ 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
)mRKIM}*W R~XNF/QMl
;Q%3WD [$%0[;jtS file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
\W})Z72 U\", !S~< 结果:评估光束参数 ;i;;{j@$i [wjH;f>SQ \E2S/1p 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。
~Uaz;<"j0 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
F5f1j]c
}zV#?;} O6r.q&U 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。
J~rjI24 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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` @NJJ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
<<9Y=%C+ b'yW+ 光束质量优化 v`u>;S_ ?anKSGfj 2HJGp+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。
Q##L|*Qy 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)。
m3iB` qy~@cPT 结果:光束质量优化 JQWW's} |oJ R+
'O]Ja- 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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pNR69/wGi &T/}|3S 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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wYt $ *^E
b'~IFNt*^ file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
}x}JzA+2 _7 9 ?,U] 反射镜方向的蒙特卡洛公差 >c:- ;( k f Tc,"{ 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
jF%[.n[BU 2wG4" 4 jeUYkJUM 这意味着参数变化是的正态
#2*2xt Ayi
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h 66X746
Sk,9<@ #5.L%F 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。
= g)G! 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
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|K6hY-uC Yl6\}_h` file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
O6pL )6d U1^R+ *yp 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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QWBQ0#L <\cH9D`dE 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。
+vtI1LC;_ X K5qE" 总结 s GP}>w-JZ :{v:sK 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
#TX=%x6 1.模拟 /8` S}g+ 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
W<D(M.61A 2.研究 :J}@*>c 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
$yx34= 3.优化 wB;'+d& 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。
Vhs:X~=qL 4.分析 sm>Hkci% 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
VoJelyzh 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。