光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 7bctx_W&6
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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 }9{dR4hD
M' &J_g
^RY n8I "2*G$\
简述案例 ]ev *m&O T+`xr0 系统详情 Hlz'a1\:O] 光源 $Sp*)A]E` - 强象散VIS激光二极管 j9{O0[v 元件 w%>aR_G - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) $KoPGgC[ - 具有高斯振幅调制的光阑 x, G6\QmA 探测器 i58ZV`Rk` - 光线可视化(3D显示) t#fs:A7P?} - 波前差探测 %4?SY82 - 场分布和相位计算 hu bfK~ - 光束参数(M2值,发散角) %4bO_vb<9 模拟/设计 L!CX& - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 L~@ma(TV{K - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 3r,1^h 分析和优化整形光束质量 aK8bKlZe 元件方向的蒙特卡洛公差分析 2#>$%[ *ge].E 系统说明 #pS]k<o%1 `,F&y{A
Q%M'[L?[ 模拟和设计结果 BP )q6?Mz <;2P._oZ
FY1},sq 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 w8eG;
l.__10{
A[sM{i~Z
YD/B')/ s '5|Q<5!o 总结 ]_^"|RJ
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实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
:BewH?Ku 1.模拟 oV0LJ% 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 k #1` 2.评估 [;>zqNy 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 -mev%lV 3.优化 P!`Q_h6a 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。 Hs:4I 4.分析 K7t&fDI 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 6%\7.h Hmz=/.$ 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。 4A\BGD*5 /|4Q9= 详述案例 W~XV
blKDQ~T2 系统参数 ^kCk^D-Gz A}>|tm7| 案例的内容和目标 VxUvvJ{-v
#~bU}[{ 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 @+0@BO12 q7 %=`l
u4b3bH9U 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 !SLP8|Cd 之后,研究并优化整形光束的质量。 fP^W"y 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 P?Gd}mdX?m ^%K1R; 模拟任务:反射光束整形设置 +z]:CF 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。 lKh2LY=j
d&PE,$XC
kcq9p2zKv aH5t.x79b
R`Ys;g/! >cwJl@wx- 规格:像散激光光束 v7{ P].M E)&NP}k-P 由激光二极管发出的强像散高斯光束 Pi&fwGL 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 5t"bCzp
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I,],?DQX2) Gx(K N57D
规格:柱形抛物面反射镜 Q{H!s_6iyv Y0P}KPD 有抛物面曲率的圆柱镜 Ak\D6eHcB 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 zumR( <l 曲率半径等于焦距的两倍 |kBg8).B )o
" SB1 KRnB[$3F1 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) mFgb_Cd $4$?M[ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 |? ;"B:0 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) E i\J9zt 离轴角决定了截切区域 bBeFL~ 1}n)J6m 规格:参数概述(12° x 46°光束) q_9N+-?{7 )9A<fwpN
a>)_ `m {|Mxvp*Hg 光束整形装置的光路图 k$$S!qi# E5Snl#Gl\0
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K 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 W[[YOK1T 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。 |h^G $guw UijuJ(Tle 反射光束整形系统的3D视图 H649J)v+m
$.r}g\43P
dFI.`pB bbQ10H 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 AXNszS%4 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 PoBukOv A3
Rm0 详述案例 ' F 6au[ tvj'{W 模拟和结果 QRg"/62WCD Y>dg10= 结果:3D系统光线扫描分析 i)`zKbK 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 IJ
#v"! D 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 cOZajC<G \J3v>&m<7 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd |j5AU ^;bGP.!p 使用参数耦合来设置系统 HkfSx rTgQ
I).^,%>Z)
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自由参数: -+
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反射镜1后y方向的光束半径 uc"[ qT(X
反射镜2后的光束半径 L3G)?rPFC#
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) vUIK4uR.
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 6M<mOhp@}n
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 G5XnGl}Q
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jgsiI 自由参数:
8tFyNl`c 反射镜1后y方向的光束半径 !3X%5=#L4 反射镜2后的光束半径 v;F+fOo 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) /J9T=N 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 0R%uVJG n4r( Vg1GS whg4o|p 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
u7y7 =VX<eV lA^Kh 结果:使用GFT+进行光束整形 k`4\.m"& B,VSFpPx
gU 2c--` 7q{v9xKy !,(bXa\^ 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
x_H7=\pX] Bdk{.oh6 TeN1\rA, 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
yg[Oy#^ .pu`\BW> 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
u2.r,<rC*Q CK`3 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
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NZ zH\;pmWiN9 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
pt|$bU7 ~PAbLSL*u 结果:评估光束参数 @okm@6J*X g7Q*KA+ 0Eg r
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。
:~A1Ud4c 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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fvBC9^3 uxJiec`& 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。
[,A' 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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Ehgn?6' file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
jeuNTDjeL N4]6LA6x6 光束质量优化 N, +g/o\f |`D5XRVbi 0v)mgrl=, 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。
FCB/FtI0 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)。
c"&!=@ IEsD= 结果:光束质量优化 P :h4 >`V|`Zi ? iU+,Jeu 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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3UtXxL&L` mt]YY<l 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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9oN'.H^ file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
Oy`\8*Uy__ hahD.P< 反射镜方向的蒙特卡洛公差 nk,Mo5iqV &$Ip$"H 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
nPX'E`ut-V Ytnr$*5. ]x{ H 这意味着参数变化是的正态
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