光束传输系统(BDS.0005 v1.0) Yj(4&&Q
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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 `s#Hq\C
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GyI-)BlDC 0[A9b,MMVO
简述案例 @ez Tbc3 O09ke-lC 系统详情 Yd
cK&{ 光源 aT l c - 强象散VIS激光二极管 F51.N{' 元件 eLD?jTi' - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) .ae O}^ - 具有高斯振幅调制的光阑 zzGYiF? 探测器 4pU>x$3$ - 光线可视化(3D显示) ?dZt[vAMn - 波前差探测 T5Eseesp - 场分布和相位计算 d5I f"8`@ - 光束参数(M2值,发散角) NVV}6TUV 模拟/设计 hPhZUL% - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 qa >Ay|92e - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): XJ0{
分析和优化整形光束质量 +?D6T!) 元件方向的蒙特卡洛公差分析 lG<hlYckv cp
Ear 系统说明 S*)1|~pRvQ Tsb{25`+
n_D8JF 模拟和设计结果 N6oq90G ^D67y%
BZK`O/ 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 ]1-z!B 4K
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c8 K3.&P6
?ne_m:J[ f2)XP$: 总结 >n5:1.g
{1J&xoV" 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 bucR">_p 1.模拟 u8zbYd3 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 6"j_iB 2.评估 "R
#k~R 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 =/Aj 3.优化 s0UFym8 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 eKZ%2|+j!7 4.分析 6`01EIk 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 jZfx Jm f6<g3Q7Mu 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 m@Ev~~; 7J$b$P0} 详述案例 _,h@:Xij
j|.} I 系统参数 79J-)e9 DLE8+NV8
案例的内容和目标 WUdKLx%F
J a,d3K
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ]J1S#Q5' lw%?z/HDf
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IO 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 9e!NOl\_;. 之后,研究并优化整形光束的质量。 YL^=t^!4 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 pz^<\ K5Wg"^AHY/ 模拟任务:反射光束整形设置 u }hF8eD 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 G*
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gv15t'y9 1xyU 规格:像散激光光束 T4e\0.If pI+!92Z 由激光二极管发出的强像散高斯光束 ]T!
}XXK 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 Q3W#`6jpF
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规格:柱形抛物面反射镜 1B>V t*= }!#gu3 有抛物面曲率的圆柱镜 <3PL@orO 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 UCrh/b Tm 曲率半径等于焦距的两倍 FUK3)lT NIr@R7MKd UAF<m1 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) rI$`9d Dz=k7zRg" 对称抛物面镜区域用于光束的准直 m%+IPZ2m 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) {MAQ/5 离轴角决定了截切区域 z7.|fE)<6 4Q=ftY< 规格:参数概述(12° x 46°光束) 38V3o`f E{xVc;t
=bh*[,- ;Lw{XqT 光束整形装置的光路图 2g*J M/PFPJ >`
jcCoan 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 x)rlyjFM 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。 y<R= C`rLj5E% 反射光束整形系统的3D视图 k@>\LR/v
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WE}kTq -
N>MBn 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 2s*#u<I 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)。 1PaUI#X"2F ^da44Qqu 详述案例 &WXY 'A= Dq\ Jz~ 模拟和结果 3T\l]? z uD_v! 结果:3D系统光线扫描分析 8GPIZh'0h 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 ukgAI<O% 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 Hi!Jj K)7zKEp`cj file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd :qhpL-ER .Hhh i 使用参数耦合来设置系统 {",MCu_V
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自由参数: hjZ}C+=O
反射镜1后y方向的光束半径 5F+APz7
反射镜2后的光束半径 PW(\4Q\
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) dBsX*}C
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。 CF!Sa 6
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 [./6At&|
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@K223?c8l
cHA7Kg ! 自由参数: # M, 7 反射镜1后y方向的光束半径 g]@(E 反射镜2后的光束半径 /gcEw!JS 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) <>xJn{f0c 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。 j*@l"V>~ /StTb, c'6g*%2k 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
<`X"}I3ba vD/NgRBww Kemw^48ts
结果:使用GFT+进行光束整形 -hcS]~F l:;PXy6)
ulT8lw=' p;)" `=+^|Y} 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
S0h'50WteJ @53k8 CQ7{1,?2 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
Jk|Q`h 'crlA~/ 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
'oNO-)p\#! 5IOFSy` 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
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HD,xY4q&N 'C$XS>S file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
3uU]kD^ wS+V]`b 结果:评估光束参数 T J^u"j-' # ,uya2!) H>Q%"| 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
%+ 7p lM 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
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6]epp[8 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
!g~1&Uw1 M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的)
O1%pxX'`S 0.$hn file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
xX3'bsN EcIE~qs 光束质量优化 #ywk|k5z] L!/\8-&$P @uo ~nF j, 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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!. 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)。
Ze<K=Q%(i IJTtqo 结果:光束质量优化 g&dPd7 NC&DF