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2020-11-17 10:01 |
反射光束整形系统
光束传输系统(BDS.0005 v1.0) R*a5bKr 8@]*X,umc 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 0D/u`- B4 yU}v w`=_|4wFw SF$7WG3Q 简述案例 T6m#sVq KY34Sc 系统详情 sd9$4k" 光源 vw5f.8T;w - 强象散VIS激光二极管 K]ob>wPf 元件 rqW[B/a{ - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) PPk\W7G - 具有高斯振幅调制的光阑 B!-hcn]y 探测器 HeABU(o4 - 光线可视化(3D显示) #<0Yx9Jh. - 波前差探测 9qN4f8R - 场分布和相位计算 @ODwO;_R5 - 光束参数(M2值,发散角) s3qWTdM 模拟/设计 o|Cq#JFG - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ?T=]?[ - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): D,q=?~ 分析和优化整形光束质量 1{+x >Pv: 元件方向的蒙特卡洛公差分析 y6NOHPp@ o#3?")>| 系统说明 )OQhtxK U<,@u,_Ja
M2HO!btf 模拟和设计结果 n@n608 Ay)q %:qx
u>c\J|K_V 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 CvfXm Rs_0xh
N<lejZ}!q
dv=y,q@W j,%@%upM 总结
)Y%>t ^kZfE"iE2 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 (t&]u7Atr 1.模拟 =|>CB 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 0\v98g<[+ 2.评估 HR)Dz~Obw 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 pRI<L' 3.优化 }L
Q9db1 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 ~^d. zIN! 4.分析 o?nlnoe 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 HT]W2^k #oRm-yDr 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 @3`:aWda GT\,
@$r 详述案例 N]n]7(e+0C 0dS}pd">k 系统参数 9$,x^Qx 7sP;+G 案例的内容和目标 LhM{LUi v|5:;,I 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 / hUuQDJ FR~YO|4?
[]HMUL]" 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 .d<
+-w2Mu 之后,研究并优化整形光束的质量。 { 3``T o$ 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 s2Gi4fY? 3:Bwf)* 模拟任务:反射光束整形设置 >55c{|"@L 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。 JA W}]:jC &`>[4D*
)"?6Es SF Ol ,;BZHc\
.qVz rS `5 py6, 规格:像散激光光束 (IXiwu qW]gp7jK4 由激光二极管发出的强像散高斯光束 n^|;J*rD 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 U3r[ysf P.*J'q 28
34VyR
a b?Wg|D
QS2J271E} |\ Nj 规格:柱形抛物面反射镜 j,Sg?&"%= W-wy<<~f 有抛物面曲率的圆柱镜 H
<CsB 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 QX(x6y>Q 曲率半径等于焦距的两倍 KDwz!:ye ?f v?6r MWf ]U 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) /x.TF'Z* +3.Ik,Z}zq 对称抛物面镜区域用于光束的准直 2mL1BG=Yk 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) `B+%W 离轴角决定了截切区域 @C)O[&Sk 'B}pIx6k~ 规格:参数概述(12° x 46°光束) f])?Gw ZK5(_qW&i
j`^':! 0z?b5D; 光束整形装置的光路图 @k~?h=o\b Du3OmXMk
.d`+#1Ot( 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ${'gyD 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 G%)?jg@EA Wd4fIegk 反射光束整形系统的3D视图 7}bjJR " E#"QaI8`
ga#,42)H Q0~5h?V' 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 bb;fV 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 >4TJH
lB}8 E%eao$ 详述案例 bHlG(1uf Wu)ATs} 模拟和结果 xrx{8pf 4W8rb'B!Ay 结果:3D系统光线扫描分析 ANSv ZqKh 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 I Vy,A7f 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 20m6-rkI<} sBuJK' file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd vl$! To9R" z.16%@R 使用参数耦合来设置系统
N>`+{ >`*iM TI}H(XL( 自由参数: pH#&B_S6z= 反射镜1后y方向的光束半径 &Pxt6M\d 反射镜2后的光束半径 kFv\V 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) A{h
hnrr8 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 322W"qduTZ 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 yb/<
7 kN9S;o@)
cb&y8!ci~ uuj"Er31 x$CpUy{6
:w_F<2d0
0 AX**q$'R 自由参数: d_J?i]AP|' 反射镜1后y方向的光束半径 0!=e1_ 反射镜2后的光束半径 !|_
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T| 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) wI>JOV7 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。 E E?v~6"& ,2JqX>On>Y ;0E"4(S.q1 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 /iif@5lw{ =khjD[muC 6uDA{[OH 结果:使用GFT+进行光束整形 *"
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js`zQx' QXJD'c $ajw]2kx 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 PB>p"[ap4 R
$'}Z 'lC"wP&$ 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 R,Zuy(g L:Wy- Z 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 i?=3RdP/R1 SJU93n"G/ 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: CcY.8|HT i`& | |