光束传输系统(BDS.0005 v1.0) <ut DZ#k
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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 ?R]y}6P$
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^!<7#kX T"H)g
简述案例 IPVzV\o 8T)zB6ng 系统详情 bQy%$7UmX, 光源 J=X%
xb - 强象散VIS激光二极管 =[K)<5,@ 元件 bXH^Bm - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) o1WidJ" - 具有高斯振幅调制的光阑 y<1$^Y1/) 探测器 i+[3o@ - 光线可视化(3D显示) ^CPfo/! - 波前差探测 Jo3(bl%u - 场分布和相位计算 V0Z7o\-J - 光束参数(M2值,发散角) @6co\.bv 模拟/设计 '98h<(@] - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 PS(j)I3 - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): yJ8}*Gj& 分析和优化整形光束质量 ~J-|,ZMd 元件方向的蒙特卡洛公差分析 /HuYduGdP }#G"!/ZA0: 系统说明 &U~r}= T#n1@FgC
7vaN&%;E% 模拟和设计结果 &@HNz6KO B`B%:#
F> QT| 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 N+M&d3H`
]rg+nc3
[b.'3a++
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jurU# K@P`_yxN 总结 !
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?'^6Xh 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Yv>BOK 1.模拟 ^Y7 /Ow 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Ok>(>K<r 2.评估 e:J'&r& 1 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 6
r.H8 3.优化 V 7l{hEo3? 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。 6"i{P 4.分析 Q*:h/Lhb& 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 eky(;%Sz 7y)=#ZG'R 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。 DMQNr(w{!2 h
??C4z 详述案例 AzW7tp;t=
>HPvgR/#BY 系统参数 ?7uKP}1| ~zxwg+:QO 案例的内容和目标 g. ?*F#2
H=&/ Q 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 2]D$|M?$~ `pi-zE)
aZj J]~bO 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ^m_^ 之后,研究并优化整形光束的质量。 VyWYfPK 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 nuSN)}b<Q WQ[}&kY~ 模拟任务:反射光束整形设置 5@czK*5 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。 j /H>0^
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{}_ Nep/; *p&^!ct 规格:像散激光光束 6F*-qb3 _ }E-~I> 由激光二极管发出的强像散高斯光束 #zS1Zf^KP 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 S jVsF1d_
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规格:柱形抛物面反射镜 YlswSQ )MWUS;O< 有抛物面曲率的圆柱镜 ME$2P!o 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ;)(Sdf[P 曲率半径等于焦距的两倍 qzA`d
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, juF2 CmEpir{}( 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) DW/1 =3 4\LZD{ 对称抛物面镜区域用于光束的准直
lWx 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) yoBgr7gS 离轴角决定了截切区域 ;,1=zhKU. j G- 规格:参数概述(12° x 46°光束) B_{HkQ.PW M1oPOC\0.
q$r&4s)To (I-<f$3 光束整形装置的光路图 Z_H?WGO M.>^{n$
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v(DwU! 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 <9P4}`%)3 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。 5Sr4-F+@% ,E\h !/X 反射光束整形系统的3D视图 25 CZmsg
iI5+P`sE&J
v" }WP34 :e*DTVv8 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 t3PtKgP-6 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)。 Ntb:en!X [SVhtrx|% 详述案例 hAm/mu GCDwWCxh 模拟和结果 M!1U@6n!=) lT2 4JhJ# 结果:3D系统光线扫描分析 X1+wX`f 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 I>PZYh'.T 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 TZ[Zm 1y
J5l,q file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd LL&ud_Y Cyq?5\ a 使用参数耦合来设置系统 BZK2$0
y$X(S\W
q\%cFB}
自由参数: tz26=8
反射镜1后y方向的光束半径 ,LDm8
反射镜2后的光束半径 UtnZNdlv
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) !b8uLjd;
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。 :ygWNK[6D
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 S,)d(g3>
7BR8/4gcPu
f`jc#f5+'
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}GumpT$Xw
,apNwkY 自由参数: ?38lHn`FyQ 反射镜1后y方向的光束半径 c.AYxI" 反射镜2后的光束半径 UiH!Dl}< 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) glj7$ 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。 }pVTTs` #2RiLht <Mx0\b! 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
=<c#owe:m W+Xz$j/u qFco3 结果:使用GFT+进行光束整形 fH\X 5c5oSy+
oc7$H>ET1 K_~h*Yc .Da'pOe 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
:w`3cwQ (-0ePSOG ?-MP_9!JK 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
20b<68h$: >G~mp<L 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
L[g0&b%%- 8'Z:ydj^, 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
n(1')?"mA (@r
`$5D.b
#*9-d/K .B72C[' c file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
`Out(Hn 3*ixlO:qGk 结果:评估光束参数 POAw M U!(@q!>G vAb^]d 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。
{sVY`}p| 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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7 <9yH:1 l[Q:}y 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。
+k\Uf*wh 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)
4dawg8K`9 1PH:\0} file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
<eN_1NTH_ oVvc?P 光束质量优化 r%@Lej5+ "{D6J809 \Q~8?p+ 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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