光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 1k:s~m?!
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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 L*'3f~@Q
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简述案例 f'-)
3T 7Gs0DwV 系统详情 ;V:Cf/@@R 光源 h{BO\^6x - 强象散VIS激光二极管 F,NS:mE 元件 #R#o/@| - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Sd\+f6x - 具有高斯振幅调制的光阑 1^HUu"Kt 探测器 wfJ["
q - 光线可视化(3D显示) /qeSR3WC - 波前差探测 `(dRb - 场分布和相位计算 t%'0uB#v1 - 光束参数(M2值,发散角) g0&Rl 模拟/设计 F#
a)"$j; - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 L74Sx0nk= - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): Do\YPo_Mr 分析和优化整形光束质量 Cjn)`Q8 元件方向的蒙特卡洛公差分析 2TZ+R7B? =#Qm D= 系统说明 Q&;d7A.@ 8>(DQ"h
~p'DPg4 模拟和设计结果 h5>38Kd aN}l&4d
FE[{*8 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 l*0`{R
J@4,@+X
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[ ]LiL;A& :87HXz6]jS 总结 !~5=tK
H5'Le{ 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 UN"U#Si) 1.模拟 _;x7vRWmN 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 DX$zzf 2.评估 MY$-D+#/` 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 S}T*g UO 3.优化 g0n
5&X 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 R{hq1- 4.分析 U}]uPvu 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ?{bAyh/ Q x]zz4jD 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 nRL2Z5iO- kl90w 详述案例 Ksu_4dE
J91O$szA 系统参数 /j`vN }s7ibm' 案例的内容和目标 zs_^m1t1s
~LKX2Q:S 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 CaV>\E) VSJ08Ngi
my|UlZ(qg 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Gf|qc>j.b 之后,研究并优化整形光束的质量。 RlH~<|XK 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 01-n_ $b 4)4E/q/5 模拟任务:反射光束整形设置 ~_YU%y 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 a=!I(50
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vMQvq9T} *k7vm%#ns 规格:像散激光光束 ,PyA$Z ~{O9dEI 由激光二极管发出的强像散高斯光束 %N, P?
,U 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ;Npv 2yAab
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D}| 30s?u1 {m&8Viq1
规格:柱形抛物面反射镜 Y.<&phv
A`D^}F6 有抛物面曲率的圆柱镜 i7m=V T 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 oiS>:de%tc 曲率半径等于焦距的两倍 !/},k"p6 EK:s# #{t?[JUn 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 7JedS ``:AF: 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ?xTh}Sky 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) R&OqmhT! 离轴角决定了截切区域 l5m5H,` --~m{qmy 规格:参数概述(12° x 46°光束) <Rl:=(]i~ ^rDT+ x
2`o}neF{ Jhyb{i8RR 光束整形装置的光路图 0> 6;,pd" x 7;Zwd
QqC4g] 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ~[mAv#d&i 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。 {\?zqIM \rw/d5. 反射光束整形系统的3D视图 p:hzLat~
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b$24${*' eDm~B(G$ 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 vlD!YNy 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)。 G$5N8k[2 sh6F-g 详述案例 \xH#X=J Ua@rp3fr 模拟和结果 b,U3b})( 1D0_k 结果:3D系统光线扫描分析 Zm:Wig
,a 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 Q/%(&4>'y 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ,=9e]pQ n: ~y] file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd {ZS-]|Kx 7H-,:8 使用参数耦合来设置系统 <&?gpRK
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自由参数: K8`M~P.
反射镜1后y方向的光束半径 [I;5V= bKW
反射镜2后的光束半径 s7FJJTn
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) b"ypS7
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由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 ,_ XDCu @
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 iI[Z|"a 21
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({ 7tp!@ 自由参数: FQR{w 反射镜1后y方向的光束半径 kF9T 9 反射镜2后的光束半径 C^@.GA 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) *-timVlaE 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 |S5N$[ U}xQUFT| zX-6]j; 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
Phsdn`, 7-M$c7S ~-,P1u! 结果:使用GFT+进行光束整形 ^@
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CI?sn 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
fCSM#3|,] "hU'o& *'+OA6 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
?Uzs^rsb XelY?Ph,, 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
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sw >Au]S` 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
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.`!|^h%0 |X9YVZC file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
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i`I "D7*en 结果:评估光束参数 v7O&9a; uG\+`[-{0 Xc2Oa 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。
LSQ2pB2V 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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vrsO]ctI XF1x*zc 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。
}%EQ 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)
+XU*NAD,! dOq*W<% file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
guv)[:cd; AigL:4[ 光束质量优化 or/Y"\-! ;JpU4W2/ M_V\mYC8I 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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vd! 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)。
od|w)?16 >R/^|hnJ 结果:光束质量优化 |b'fp1<